Coherent joint transmission synchronization for multi-transmission and reception point communications

By measuring and reporting SRS-based offset data to synchronize TRP transmissions, the method enhances CJT performance, addressing non-ideal synchronization and backhaul issues to improve signal quality and reliability in wireless networks.

WO2026097436A1PCT designated stage Publication Date: 2026-05-15APPLE INC
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
APPLE INC
Filing Date
2024-11-08
Publication Date
2026-05-15

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication networks face challenges in achieving coherent joint transmission (CJT) between multiple transmission and reception points (TRPs) due to non-ideal synchronization and backhaul, leading to suboptimal signal quality and reliability.

Method used

A UE measures phase, frequency, and delay offsets between TRPs using Sounding Reference Signal (SRS) ports and reports these measurements to base stations, allowing them to synchronize transmissions for constructive signal combination at the UE, thereby enhancing CJT performance.

Benefits of technology

The proposed method improves signal strength and reliability by ensuring synchronized TRP transmissions, effectively increasing the overall signal quality and reliability in challenging environments.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024130864_15052026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024130864_15052026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Disclosed are methods, systems, and computer-readable medium to perform operations including: determining a Sounding Reference Signal (SRS) resource set for performing SRS uplink channel sounding with a wireless network, where the SRS resource set includes one or more SRS resources; receiving, from a plurality of transmission reception points (TRPs) of the wireless network, one or more Channel State Information Reference Signals (CSI-RSs) for Coherent Joint Transmission (CJT); selecting a first SRS resource from among the SRS resource set, where the first SRS resource occurs before each of the CSI-RSs; generating, using the first SRS resource, phase offset measurement data based on the one or more CSI-RSs; and transmitting the phase offset measurement data to the wireless network.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

COHERENT JOINT TRANSMISSION SYNCHRONIZATION FOR MULTI-TRANSMISSION AND RECEPTION POINT COMMUNICATIONSTECHNICAL FIELD

[0001] This disclosure is directed to wireless communications, and in particular synchronization coherent joint transmission (CJT) for multi-transmission and reception point (multi-TRP) operations.BACKGROUND

[0002] Wireless communication networks provide integrated communication platforms and telecommunication services to wireless user devices. Example telecommunication services include telephony, data (e.g., voice, audio, and / or video data) , messaging, and / or other services. The wireless communication networks have wireless access nodes that exchange wireless signals with the wireless user devices using one or more wireless network protocols, such as protocols described in various telecommunication standards promulgated by the ETSI Third Generation Partnership Project (3GPP) . The wireless communication networks facilitate mobile broadband service using technologies such as orthogonal frequency-division multiple access (OFDMA) , multiple input multiple output (MIMO) , advanced channel coding, massive MIMO, beamforming, and / or other features.SUMMARY

[0003] In general, a UE can communicate with one or more base stations of a wireless network according to a multi-transmission and reception point (multi-TRP) communication protocol. For example, each base station can include one or more TRPs, and a UE can connect to multiple different TRPs sequentially or concurrently to transmit data and / or receive data over the wireless network. This can be beneficial, for example, in enabling the UE device to communicate quickly and reliably to the wireless network under a range of different conditions.

[0004] In some implementations, multi-TRP communications between a UE and multiple TRPs can be performed according to coherent joint transmission (CJT) operations. CJT allows multiple TRPs to operate concurrently to send the same signal coherently to a UE. For example, according to CJT, multiple TRPs coordinate their transmissions to a UE such that the transmitted signals from each of the TRPs combine constructively at the UE, which effectively increases the signal strength at the UE. This coordination helps improve signal quality and reliability in challenging environments with non-ideal synchronization and backhaul.

[0005] To facilitate the performance of CJT, a UE can obtain measurements regarding signals obtained from each of the TRPs, and report the measurements to one or more base stations, such that the base stations can synchronize transmission amongst the TRPs. As an example, the UE can measure offsets between signals received from each of the TRPs (e.g., phase offsets, frequency offsets, delay offsets, etc. ) and report the measurements offsets to the base station (s) . Based on these measurements, the base station (s) can adjust their transmissions for each of the TRPs such that the transmitted signals are received at the UE at the same time, or close in time (e.g., to facilitate constructive combination of the signals at the UE) .

[0006] In some implementations, a UE can obtain offset measurements with respect to a particular Sounding Reference Signal (SRS) port that is used by the UE for uplink communications with the TRPs. As an example, the UE can be configured to obtain offset measurement using an SRS port that is the latest SRS transmission occasion before the occasions of the Channel State Information Reference Signal (CSI-RS) resources that are used for measuring the offset. The UE can provide these offset measurements to the base stations to calibrate future transmissions by the TRP in accordance with CJT.

[0007] In some implementations, a UE can additionally measure and report other information to the base stations. For example, a UE can additionally measure the signal quality between the UE and TRP (e.g., Layer 1 Reference Signal Received Power, L1-RSRP) , and report these measurements to the base stations. This additional information can be useful, for example, in allowing the base stations to infer the quality of the offset measurements obtained by the UE in order to better synchronization CJT operations.

[0008] In accordance with some aspects of the present disclosure, a method includes: determining a Sounding Reference Signal (SRS) resource set for performing SRS uplink channel sounding with a wireless network, where the SRS resource set includes one or more SRS resources; receiving, from a plurality of transmission reception points (TRPs) of the wireless network, one or more Channel State Information Reference Signals (CSI-RSs) for Coherent Joint Transmission (CJT) ; selecting a first SRS resource from among the SRS resource set, where the first SRS resource occurs before each of the CSI-RSs; generating, using the first SRS resource, phase offset measurement data based on the one or more CSI-RSs; and transmitting the phase offset measurement data to the wireless network.

[0009] Implementations of this aspect can include one or more of the following features.

[0010] In some implementations, selecting the first SRS resource can include selecting an SRS resource of a latest SRS resource set before each of the CSI-RSs as the first resource.

[0011] In some implementations, selecting the first SRS resource can include: receiving, from the wireless network, configuration information indicating an SRS port for performing the SRS uplink channel sounding; and selecting, as the first resource, a latest SRS resource from the SRS resource set corresponding to the SRS port indicated by the configuration information before each of the CSI-RSs.

[0012] In accordance with some aspects of the present disclosure, a method includes: determining a plurality of Sounding Reference Signal (SRS) resource sets for performing SRS uplink channel sounding with a wireless network, where each of the SRS resource sets includes one or more SRS resources; receiving, from a plurality of transmission reception points (TRPs) of the wireless network, one or more Channel State Information Reference Signals (CSI-RSs) for Coherent Joint Transmission (CJT) ; selecting a first SRS resource from among the SRS resource sets, where the first SRS resource occurs before each of the CSI-RSs; generating, using the first SRS resource,  phase offset measurement data based on the one or more CSI-RSs; and transmitting the phase offset measurement data to the wireless network.

[0013] Implementations of this aspect can include one or more of the following features.

[0014] In some implementations, selecting the first SRS resource can include selecting an SRS resource a latest SRS resource set of the SRS resource sets before each of the CSI-RSs as the first resource.

[0015] In some implementations, selecting the first SRS resource can include: receiving, from the wireless network, configuration information indicating an SRS port for performing the SRS uplink channel sounding; determining that the SRS port indicated by the configuration information corresponds to a first SRS resource set from among the SRS resource sets; and selecting an SRS resource of the first SRS resource sets before each of the CSI-RSs as the first resource.

[0016] In some implementations, selecting the first SRS resource can include: receiving, from the wireless network, configuration information indicating an SRS port for performing the uplink channel sounding; and selecting, as the first resource, a latest SRS resource from the SRS resource sets corresponding to the SRS port indicated by the configuration information before each of the CSI-RSs.

[0017] In accordance with some aspects of the present disclosure, a method includes: determining or more Sounding Reference Signal (SRS) resource sets for performing SRS uplink channel sounding with a wireless network, where each of the one or more SRS resource sets includes one or more SRS resources; receiving, from the wireless network, configuration information indicating an SRS port for performing the SRS uplink channel sounding; receiving, from a plurality of transmission reception points (TRPs) of the wireless network, one or more Channel State Information Reference Signals (CSI-RSs) for Coherent Joint Transmission (CJT) ; selecting, based on the configuration information, a first SRS resource from among the one or more SRS resource sets, where the first SRS resource occurs before each of the CSI-RSs; generating, using the first SRS resource, phase offset measurement data based on the one or more CSI-RSs; and transmitting the phase offset measurement data to the wireless network.

[0018] Implementations of this aspect can include one or more of the following features.

[0019] In some implementations, the method can include determining that the configuration indicates at least one of: (i) a time domain pattern for performing antenna switching with respect to the SRS uplink channel sounding, or (ii) a SRS resource set from among the one or more SRS resource sets.

[0020] In some implementations, the time domain pattern can be at least one of a periodic time domain pattern, a semi-persistent time domain pattern, or an aperiodic time domain pattern.

[0021] In some implementations, the method can include: determining that the configuration does not indicate a time domain pattern for performing antenna switching with respect to the SRS uplink channel sounding, and responsive to determining that the configuration does not indicate the time domain pattern, selecting a latest SRS resource of the one or more SRS resource sets as the first SRS resource.

[0022] In some implementations, the SRS port indicated by the configuration information can correspond to one of: a periodic SRS uplink channel sounding, or a semi-persistent SRS uplink channel sounding.

[0023] In some implementations, the SRS port indicated by the configuration information can correspond to one of: a periodic SRS uplink channel sounding, a semi-persistent SRS uplink channel sounding, or an aperiodic SRS uplink channel sounding.

[0024] In accordance with some aspects of the present disclosure, a method includes: receiving, from a plurality of transmission reception points (TRPs) of a wireless network, one or more Channel State Information Reference Signals (CSI-RSs) for Coherent Joint Transmission (CJT) ; generating offset measurement data based on the one or more CSI-RSs, where the offset measurement data represents at least one of a delay offset, a frequency offset, or a phase offset with respect to the TRPs; generating signal quality measurement data based on one or more signals received from the TRPs; and transmitting a report to the wireless network, where the report includes the offset measurement data and the signal quality measurement data.

[0025] Implementations of this aspect can include one or more of the following features.

[0026] In some implementations, the signal quality measurement data can include one or more Layer 1 Reference Signal Received Power (L1-RSRP) measurements.

[0027] In some implementations, the method can include signaling, to the wireless network, a capability to include the signal quality measurement data in the report.

[0028] In some implementations, generating the signal quality measurement data can include: receiving, from the wireless network, configuration data specifying a channel measurement resource; and measuring a signal quality of the one or more signals using the channel measurement resource.

[0029] In some implementations, the offset measurement data and the signal quality measurement data can be generated using a common network measurement resource.

[0030] In some implementations, the offset measurement data can be generated using a first network measurement resource, and the signal quality measurement data can be generated using a second network measurement resource different from the first network resource.

[0031] In some implementations, the report can be differentially encoded according to one or more reference resources.

[0032] In some implementations, each of the one or more reference resources can be a respective TRP from among the TRPs.

[0033] In some implementations, the offset measurement data and the signal quality measurement data can be differentially encoded according to a common reference resource.

[0034] In some implementations, the offset measurement data and the signal quality measurement data can be differentially encoded according to different respective reference resources.

[0035] In some implementations, the offset measurement data can be first data representing the delay offset and second data representing the frequency offset, where the first data is differentially encoded according to a first reference resource, where the second data is differentially encoded according to a second reference resource, and where the first reference resource is selected independently from the second reference resource.

[0036] In some implementations, the signal quality measurement data can be encoded according to a third reference resource, and the third reference resource can be selected independently from the first and second reference resources.

[0037] In some implementations, the signal quality measurement data can be encoded according to the first reference resource or the second reference resource.

[0038] In some implementations, the method can include determining a first CSI Processing Unit (CPU) count for the offset measurement data, and determining a second CSI Processing Unit (CPU) count for the signal quality measurement data, where the first CPU count is determined independently from the second CPU count.

[0039] In some implementations, the method can include determining a CSI Processing Unit (CPU) count for the offset measurement data.

[0040] In some implementations, the method can include refraining from determining a CPU count for the signal quality measurement data.

[0041] In some implementations, the method can include: determining a first count of active CSI-RS resources associated with the offset measurement data, and determining a first second of active CSI-RS resources associated with the signal quality measurement data, where the first count is determined independently from the second count.

[0042] In some implementations, the method can include determining a count of active CSI-RS resources associated with the offset measurement data.

[0043] In some implementations, the method can include refraining from determining a count of active CSI-RS resources associated with the signal quality measurement data.

[0044] In some implementations, the method can include determining a CSI processing timeline.

[0045] In some implementations, determining the CSI processing timeline can include: determining a first processing timeline associated with generating the offset measurement data; determining a second processing timeline associated with generating the signal quality measurement data; and selecting, as the CSI processing timeline, a longer of the first processing timeline and the second processing timeline.

[0046] In some implementations, determining the CSI processing timeline can include: determining a first processing timeline associated with generating the offset measurement data; determining a second processing timeline associated with generating the signal quality measurement data; and determining the CSI processing timeline by at least one of: (i) applying a scaling factor to at least one of the first processing timeline or second processing timeline, or (ii) applying a time offset to at least one of the first processing timeline or second processing timeline.

[0047] In accordance with some aspects of the present disclosure, a system includes one or more computers and one or more storage devices on which are stored instructions that are operable, when executed by the one or more computers, to cause the one or more computers to perform any of the methods or operations described herein.

[0048] In accordance with some aspects of the present disclosure, an apparatus comprising one or more baseband processors configured to perform any of the methods or operations described herein.

[0049] In accordance with some aspects of the present disclosure, one or more processors are configured to perform any of the methods of operations described herein.

[0050] In accordance with some aspects of the present disclosure, a non-transitory computer storage medium is encoded with instructions that, when executed by one or more computers, cause the one or more computers to perform any of the methods or operations described herein.

[0051] The details of one or more embodiments of these systems and methods are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, objects, and advantages of these systems and methods will be apparent from the description and drawings, and from the claims.  BRIEF DESCRIPTION OF THE FIGURES

[0052] FIG. 1 illustrates an example wireless network.

[0053] FIG. 2 illustrates an example system for transmitting data according to a multi-TRP transmission protocol using CJT.

[0054] FIGS. 3-5 illustrate example techniques for associating an SRS port with CJT offset measurements.

[0055] FIGS. 6A-6C illustrate flowcharts of example methods for associating an SRS port with CJT offset measurements.

[0056] FIG. 6D illustrates a flowchart of an example method for reporting offset and signal quality measurements for CJT operations.

[0057] FIG. 7 illustrates an example user equipment (UE) .

[0058] FIG. 8 illustrates an example access node.DETAILED DESCRIPTION

[0059] In general, a UE can communicate with one or more base stations of a wireless network according to a multi-transmission and reception point (multi-TRP) communication protocol. For example, each base station can include one or more TRPs (e.g., one or more antennas or antenna arrays) , and a UE can connect to multiple different TRPs sequentially or concurrently (e.g., in the same base station or in different base stations) to transmit data and / or receive data over the wireless network. This can be beneficial, for example, in enabling the UE device to communicate quickly and reliably to the wireless network under a range of different conditions (e.g., by mitigating the effects of path loss or signal attenuation associated with communicating with each TRP individually) .

[0060] In some implementations, multi-TRP communications between a UE and multiple TRPs can be performed according to CJT operations. CJT allows multiple TRPs to operate concurrently to send the same signal coherently to a UE. This coordination helps improve signal quality and reliability in challenging environments with non-ideal synchronization and backhaul. For example, by coordinating multiple TRPs to send the same signal coherently, CJT can effectively increase the signal strength at the UE (e.g., as the signals from different TRPs combine constructively, leading to a stronger overall signal) .

[0061] To facilitate the performance of CJT, a UE can obtain measurements regarding signals obtained from each of the TRPs, and report the measurements to one or more base stations, such that the base stations can synchronize transmission amongst the TRPs. As an example, the UE can measure offsets between signals received from each of the TRPs (e.g., phase offsets, frequency offsets, delay offsets, etc. ) and report the measurements offsets to the base station (s) . Based on these measurements, the base station (s) can adjust their transmissions for each of the TRPs such that the transmitted signals are received at the UE at the same time, or close in time (e.g., to facilitate constructive combination of the signals at the UE) .

[0062] In some implementations, a UE can obtain offset measurements with respect to a particular Sounding Reference Signal (SRS) port that is used by the UE for uplink communications with the TRPs. As an example, the UE can be configured to obtain offset measurement using an SRS port that is the latest SRS transmission occasion before the occasions of the Channel State Information Reference Signal (CSI-RS) resources that are used for measuring the offset. The UE can provide  these offset measurements to the base stations to calibrate future transmissions by the TRP in accordance with CJT.

[0063] In some implementations, a UE can additionally measure and report other information to the base stations. For example, a UE can additionally measure the signal quality between the UE and TRP (e.g., Layer 1 Reference Signal Received Power, L1-RSRP) , and report these measurements to the base stations. This additional information can be useful, for example, in allowing the base stations to infer the quality of the offset measurements obtained by the UE (e.g., offset measurement corresponding to a higher L1-RSRP may be of higher quality, compared to offset measurement corresponding to a lower L1-RSRP) , and selectively use or prioritize some measurements over others.

[0064] FIG. 1 illustrates a wireless network 100. The wireless network 100 includes a UE 102 and a base station 104 connected via one or more channels 106A, 106B across an air interface 108. The UE 102 and base station 104 communicate using a system that supports controls for managing the access of the UE 102 to a network via the base station 104.

[0065] In some implementations, the wireless network 100 is a Standalone (SA) network, e.g., that incorporates Fifth Generation (5G) New Radio (NR) . In some other implementations, the wireless network 100 is a Non-Standalone (NSA) network that incorporates Long Term Evolution (LTE) and 5G NR. In these implementations, the wireless network 100 may be a E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access) -NR Dual Connectivity (EN-DC) network, or an NR-EUTRA Dual Connectivity (NE-DC) network. Furthermore, wireless networks implementing one or more other types of communication standards are possible, including future 3GPP systems (e.g., Sixth Generation (6G) ) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 technology, or the like. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 5G NR, aspects of the present disclosure can be applied to other systems, such as systems subsequent to 5G (e.g., 6G) .

[0066] In the wireless network 100, the UE 102 and any other UE in the system may be, for example, any of a laptop computer, smartphone, tablet computer, machine-type device (such as smart meters or specialized devices for healthcare) , intelligent transportation system, or any other wireless device. In network 100, the base station 104 provides the UE 102 network connectivity to a broader network (not shown) . This UE 102 connectivity is provided via the air interface 108  in a base station service area provided by the base station 104. In some implementations, such a broader network may be a wide area network operated by a cellular network provider, or may be the Internet. Each base station service area associated with the base station 104 is supported by one or more antennas integrated with the base station 104. The service areas can be divided into a number of sectors associated with one or more particular antennas. Such sectors may be physically associated with one or more fixed antennas or may be assigned to a physical area with one or more tunable antennas or antenna settings adjustable in a beamforming process used to direct a signal to a particular sector.

[0067] The UE 102 includes control circuitry 110 coupled with transmit circuitry 112 and receive circuitry 114. The transmit circuitry 112 and receive circuitry 114 may each be coupled with one or more antennas. The control circuitry 110 may include application-specific circuitry, baseband circuitry, or any of various combinations thereof. The transmit circuitry 112 and receive circuitry 114 may be adapted to transmit and receive data, respectively, and may include radio frequency (RF) circuitry and / or front-end module (FEM) circuitry.

[0068] In various implementations, aspects of the transmit circuitry 112, receive circuitry 114, and / or control circuitry 110 may be integrated in various ways to implement the operations described herein. The control circuitry 110 may be adapted or configured to perform various operations, such as those described elsewhere in this disclosure related to a UE. For instance, the control circuitry 110 can be configured to measure parameters based on signals received from one or more TRPs, such as parameters representing an offset between the TRPs (e.g., phase offsets, frequency offsets, delay offsets etc. ) and / or a signal quality of the received signals (e.g., L1-RSRP) . As another example, the control circuitry 110 can be configured to generate a report including at least some of the parameters and cause ethe report to be transmitted to the wireless network.

[0069] The transmit circuitry 112 can perform various operations described in this specification. For example, the transmit circuitry 112 can transmit the report generated by the control circuitry 110 to the wireless network. Additionally, the transmit circuitry 112 may transmit using a plurality of multiplexed uplink physical channels. The plurality of uplink physical channels may be multiplexed, e.g., according to time division multiplexing (TDM) or frequency division multiplexing (FDM) , and in some implementations, along with carrier aggregation. The transmit  circuitry 112 may be configured to receive block data from the control circuitry 110 for transmission on the air interface 108.

[0070] The receive circuitry 114 can perform various operations described in this specification. For instance, the receive circuitry 114 can receive signals from TRPs of one or more base stations to facilitate synchronization of CJT operations between the UE 102 and the base station (s) . Additionally, the receive circuitry 114 may receive a plurality of multiplexed downlink physical channels from the air interface 108 and relay the physical channels to the control circuitry 110. The plurality of downlink physical channels may be multiplexed, e.g., according to TDM or FDM, e.g., along with carrier aggregation. The transmit circuitry 112 and the receive circuitry 114 may transmit and receive, respectively, both control data and content data (e.g., messages, images, video, etc. ) structured within data blocks that are carried by the physical channels.

[0071] FIG. 1 also illustrates the base station 104. In some implementations, the base station 104 may be a 5G radio access network (RAN) , a next generation RAN, a E-UTRAN, a non-terrestrial cell, or a legacy RAN, such as a UTRAN. As used herein, the term “5G RAN” or the like may refer to the base station 104 that operates in an NR wireless network 100, and the term “E-UTRAN” or the like may refer to a base station 104 that operates in an LTE wireless network 100. The UE 102 utilizes connections (or channels) 106A, 106B, each of which includes a physical communications interface or layer.

[0072] The base station 104 circuitry may include control circuitry 116 coupled (directly or indirectly) with transmit circuitry 118 and / or receive circuitry 120. The transmit circuitry 118 and receive circuitry 120 may each be coupled (directly or indirectly) with one or more antennas that may be used to enable communications via the air interface 108. The transmit circuitry 118 and receive circuitry 120 may be adapted to transmit and receive data, respectively, addressed to any UE connected to the base station 104. The receive circuitry 120 may receive a plurality of uplink physical channels from one or more UEs, including the UE 102.

[0073] In FIG. 1, the one or more channels 106A, 106B are illustrated as an air interface to enable communicative coupling, and can be consistent with cellular communications protocols, such as an LTE protocol, Advanced LTE (LTE-A) protocol, LTE-based access to unlicensed spectrum (LTE-U) , NR protocol, NR-based access to unlicensed spectrum (NR-U) protocol, and / or any other communications protocol (s) . In some implementations, the UE 102 may directly exchange  communication data via a ProSe interface. The ProSe interface may alternatively be referred to as a sidelink (SL) interface and may include one or more logical channels, including but not limited to a Physical Sidelink Control Channel (PSCCH) , a Physical Sidelink Discovery Channel (PSDCH) , and a Physical Sidelink Broadcast Channel (PSBCH) .

[0074] As described above, in some embodiments, a UE 102 can communicate with one or more base stations 104 according to a multi-transmission and receipt point (multi-TRP) communication protocol. For example, each base station of a wireless network can include one or more TRPs (e.g., one or more antennas or antenna arrays) , and a UE device can connect to multiple different TRPs sequentially or concurrently (e.g., in the same base station or in different base stations) to transmit data and / or receive data over the wireless network. This can be beneficial, for example, in enabling the UE device 106 to communicate quickly and reliably to the wireless network under a range of different conditions (e.g., by mitigating the effects of path loss or signal attenuation associated with communicating with each TRP individually) .

[0075] Further, in some implementations, multi-TRP communications between a UE 102 and multiple TRPs can be performed according to CJT. CJT allows multiple TRPs to operate concurrently to send the same signal coherently to the UE 102. For example, according to CJT, multiple TRPs coordinate their transmissions to a UE 102 such that the transmitted signals from each of the TRPs combine constructively at the UE 102, which effectively increases the signal strength at the UE. This coordination helps improve signal quality and reliability in challenging environments with non-ideal synchronization and backhaul.

[0076] An example system 200 for transmitting data according to a multi-TRP transmission protocol using CJT is shown in FIG. 2. The system 200 includes a UE 102 and two base stations 104A and 104B. The base station 104A includes two TRPs 202a and 202b (e.g., two different antennas or antenna arrays) . The base station 104B includes two TRPs 202c and 202d (e.g., two different antennas or antenna arrays) . Although FIG. 2 shows two base stations having two TRPs each, this is merely an illustrative example. In practice, there may be any number of base stations, each having any number of TRPs.

[0077] In the example shown in FIG. 2, the base station 102A transmits data to the UE device 102 using the TRP 202a. For instance, the base station 104A can form a beam 204a directed towards the UE 102 using the TRP 202a (e.g., a directional or spatially “shaped” beam formed by patterns  of constructive and destructive interference of radio signals emitted by the TRP 202a) , and transmit the data using the beam 204a. The UE 102 receives the data by activating a first antenna array 206a (e.g., from a set of antenna arrays 206a and 206b) , measuring the properties of the beam 204a using the first antenna array 206a, and decoding the data from the measurements.

[0078] Further, the base station 204B also transmits a second instance of the data to the UE 102 using the TRP 202c. For instance, the base station 104B can form a beam 204b directed towards the UE 102 using the TRP 202c (e.g., a directional or spatially “shaped” beam formed by patterns of constructive and destructive interference of radio signals emitted by the TRP 202c) , and transmit the data using the beam 204b. The UE 102 receives the data by measuring the properties of the beam 204b using the first antenna array 206a, and decoding the data from the measurements.

[0079] According to CJT, the base station 104A and base station 104B synchronize the transmission of the beams 204a and 204b relative to one another in time, such that the beams 104a and 204b arrive at the UE 102 at the same time (or approximately the same time) and combine constructively at the UE 102. This effectively increases the overall signal strength of the transmission at the UE 102 (e.g., relative to that of the beams 204a and 204b alone) , and allows the UE 102 to receive data from the wireless network with the base stations 104a more reliability. This technique may be particularly beneficial in improving communications in challenging environments with non-ideal synchronization and backhaul.

[0080] In practice, different TRP may experience different time and frequency offset and / or drift. For example, offset and / or drift may vary due to the location of the UE, the movement of the UE, and / or the hardware implementation of the TRP (e.g., due to differences in the calibrations of the TRPs, differences in propagation of the wireless signals between the TRPs and the UE, etc. ) . To facilitate the performance of CJT, the UE 102 can receive signals from each of the TRPs (e.g., downlink CSI-RSs transmitted by each of the TRPs to the UE 102) , measure offsets between the TRPs based on the signals, and report the measurements to the wireless network (e.g., via one or more of the base stations 104A and / or 104B) , such that the base stations 104A and 104B can synchronize transmission amongst the TRPs. As an example, the UE 102 can measure offsets between signals received from each of the TRPs (e.g., phase offsets, frequency offsets, delay offsets, etc., herein referred to collectively as “offset measurements” ) and report the offset measurements to the base station (s) 104A and / or 104B. Based on these measurements, the base  station (s) 104A and / or 104B can adjust their transmissions for each of the TRPs such that the transmitted signals are received at the UE 102 at the same time, or close in time (e.g., to facilitate constructive combination of the signals at the UE 102) .

[0081] In some implementations, a UE 102 can be configured by the wireless network to obtain offset measurements using a specific one of the Sounding Reference Signal (SRS) ports that is used by the UE 102 for uplink communications with the TRPs. As an example, a UE 102 can transmit one or more SRSs to a wireless network to provide information about the uplink channel quality. In some implementations, the UE 102 can switch its SRS transmissions across multiple different antenna ports. The wireless network (e.g., via a base station 104) can use the received SRSs to estimate the uplink channel communications, and use the estimates to optimize resource allocation, link adaption and beamforming. Further, the wireless network can configure the UE 102 to obtain offset measurements using a particular one of the SRS ports that was used to transmit the one or more SRSs, generate a report that includes at least some of the offset measurements, and transmit the report to the wireless network to facilitate synchronization of CJT operations. This is beneficial, for example, as it allows the wireless network to receive offset measurements with respect to a specific wireless channel between the UE and the wireless network and a specific SRS port / resource, and to calibrate CJT communications over that channel for that particular SRS port / resource in accordance with those measurements.

[0082] In general, an antenna switching SRS configuration can contain one or more SRS resource sets, and each SRS resource set can contain one or more SRS resources. Further, each SRS resource can contain one or more SRS ports. As described above, when the wireless network configures the UE for offset reporting, the wireless network can configure one SRS port as a reference to be used for the offset measurements. The selection of an SRS port effectively selects an SRS resource and an SRS resource in the selected resource set, and an SRS port in the selected SRS resource for performing offset measurements.

[0083] In general, the UE 102 can associate an SRS port with an offset measurement in various ways.

[0084] In some implementations, the SRS port that is used for offset measurement can be the latest SRS transmission occasion before each of the occasions of the CSI-RS resources used by the UE for measuring offset.

[0085] In some implementations, when SRS antenna switching is configured with one SRS resource set with more than one SRS resources, the latest SRS transmission can be the last SRS resource in the antenna switching SRS resource set.

[0086] In some implementations, when SRS antenna switching is configured with one SRS resource set with more than one SRS resource, the latest SRS transmission can be the last SRS resource that contains the configured SRS port.

[0087] For example, referring to FIG. 3, a UE 102 can be configured to transmit SRSs using a periodically repeating SRS resource set 302a and 302b, each instance of the SRS resource set having multiple respective SRS resources 304a-304d, respectively (e.g., wireless resources, such as time-frequency slots) . Further, the UE 102 can be configured to obtain offset measurement using several downlink CSI-RSs 306a-306d transmitted by the TRPs, and generate a report 308 including the offset measurements.

[0088] In this example, the wireless network has configured the UE 102 to use a particular one of the SRS ports for offset measurements, corresponding to the SRS resources 304a and 304c. Further, the SRS resources 304c and 304d are interleaved with the CSI-RSs 306a-306d, such that the SRS resource 304c occurs prior to all of the CSI-RSs 306a-306d, whereas the SRS resource 304d occurs between the CSI-RSs 306a and 306b.

[0089] In some implementations, the UE 102 can select the corresponding SRS port associated with SRS resource 304c for performing offset measurements. In some implementations, the UE 102 can select the corresponding SRS port associated with SRS resource 304a for performing offset measurements. In both cases, the selected SRS resource occurs prior to each of the CSI-RSs 306a-306d, and thus can be used by the UE 102 to perform offset measurements without performing backwards-looking processing.

[0090] In some implementations, when SRS antenna switching is configured with more than one SRS resource set (each SRS resource set having one or more SRS resources) , the latest SRS transmission occasion can be the last SRS resource in all the configured SRS resource sets.

[0091] In some implementations, when SRS antenna switching is configured with more than SRS resource set (each SRS resource set having one or more SRS resources) , the latest SRS  transmission occasion can be the last SRS resource in the configured SRS resource set that contains the configured SRS port among all SRS resource sets.

[0092] In some implementations, when SRS antenna switching is configured with more than SRS resource set (each SRS resource set having one or more SRS resources) , the latest SRS transmission occasion can be the SRS resource that contains the configured SRS port.

[0093] For example, referring to FIG. 4, a UE 102 can be configured to transmit SRSs using two periodically repeating SRS resource sets (e.g., a first periodically repeating SRS resource set 402a and 402b, and a second periodically repeating SRS resource set 404a and 404b) . Each instance of the SRS resource sets has multiple respective SRS resources 404a-404h. Further, the UE 102 can be configured to obtain offset measurement using several downlink CSI-RSs 408a-408b transmitted by the TRPs, and generate a report including the offset reimbursements (not shown in FIG. 4) .

[0094] In this example, the wireless network has configured the UE 102 to use a particular one of the SRS ports for offset measurements, corresponding to the SRS resources 406a and 406e.

[0095] In some implementations, the UE 102 can select the SRS resource 406a for performing offset measurements using the configured SRS port. In some implementations, the UE 102 can select the SRS resource 406e for performing offset measurements using the configured SRS port. In both cases, the selected SRS resource occurs prior to each of the CSI-RSs 408a and 408b, and thus can be used by the UE 102 to perform offset measurements without performing backwards-looking processing.

[0096] As another example, referring to FIG. 5, a UE 102 can be configured to transmit SRSs using two periodically repeating SRS resource sets (e.g., a first periodically repeating SRS resource set 502a and 502b, and a second periodically repeating SRS resource set 504a and 504b) . Each instance of the SRS resource sets has multiple respective SRS resources 504a-504h, respectively (e.g., wireless resources, such as time-frequency slots) . Further, the UE 102 can be configured to obtain offset measurement using several downlink CSI-RSs 508a-508b transmitted by the TRPs, and generate a report including the offset reimbursements (not shown in FIG. 5) .

[0097] In this example, the wireless network has configured the UE 102 to use a particular one of the SRS ports for offset measurements, corresponding to the SRS resources 506a and 506e.  Further, the SRS resources 506e and 506f are interleaved with the CSI-RSs 508a and 508b, such that the SRS resource 506e occurs prior to each of CSI-RSs 508a and 508b, whereas the SRS resource 506f occurs after the CSI-RSs 508a and 508b.

[0098] In some implementations, the UE 102 can select the SRS resource 506a for performing offset measurements using the configured SRS port. In some implementations, the UE 102 can select the SRS resource 506e for performing offset measurements using the configured SRS port. In both cases, the selected SRS resource occurs prior to each of the CSI-RSs 508a and 508b, and thus can be used by the UE 102 to perform offset measurements without performing backwards-looking processing.

[0099] In some implementations, antenna switching SRS can be configured with different time domain patterns. Example time domain patterns include periodic, semi-persistent, and / or aperiodic time patterns.

[0100] In some implementations, when the wireless network configures the associated SRS port of SRS antenna switching for the phase offset measurement, the wireless network can additionally configure the time domain pattern. For example, the wireless can configure the UE 102 use a periodic antenna switching SRS as the port reference to be used for the offset measurement.

[0101] In some implementations, when the wireless network configures the associated SRS port of SRS antenna switching for the phase offset measurement, the wireless network does not configure the time domain pattern. In this case, the UE can use the latest SRS transmission occasion to determine the port to be used for offset measurement (e.g., among all of the configured antenna switching SRS, regardless of periodic, semi-persistent or aperiodic time domain patterns) .

[0102] In some implementations, the UE 102 can be configured to support only periodic and semi-persistent antenna switching SRS as the associated SRS port.

[0103] In some implementations, the UE 102 can be configured to support periodic, semi-persistent and aperiodic antenna switching SRS as the associated SRS port.

[0104] In some implementations, a UE can additionally measure and report other information to the base stations. For example, a UE can additionally measure the signal quality between the UE and TRP (e.g., Layer 1 Reference Signal Received Power, L1-RSRP) , and report these  measurements to the base stations. This additional information can be useful, for example, in allowing the base stations to infer the quality of the offset measurements obtained by the UE, and selectively use or prioritize some measurements over others. For example, offset measurement corresponding to a higher L1-RSRP may be of higher quality, compared to offset measurement corresponding to a lower L1-RSRP. Based on this information, the base stations can selectively use or prioritize offset measurement corresponding to a higher L1-RSRP.

[0105] In some implementations, when the wireless network configured the UE 102 to report offset measurements (e.g., delay offset, frequency offset, phase offset, etc. ) for CJT with non-ideal synchronization and backhaul, the wireless network can configure UE 102 to additionally report the L1-RSRP together with the offset measurements. Further, if the UE 102 supports generating and transmitting offset reports to the wireless network, the UE 102 can further indicate to the wireless network whether the UE 102 can report L1-RSRP together with the offset measurements.

[0106] In some implementations, the wireless network can also configure an independent channel measurement resource for L1-RSRP measurements and offset measurements.

[0107] In some implementations, the channel measurement resource can be shared between L1-RSRP measurements and offset measurements. For example, for phase offset measurements, the same 1-port CSI-RS also can be used for the L1-RSRP reporting. As another example, for delay / frequency offset reporting, the same Tracking Reference Signal (TRS) resource set can be used for L1-RSRP reporting.

[0108] In some implementations, different techniques can be used for delay / frequency / phase offset reporting. As an example, the phase offset report can share the same channel measurement resource with the L1-RSRP report. As another example, delay / frequency offset report can use a different channel measurement resource than that of the L1-RSRP report.

[0109] In some implementations, when wireless network configures the UE 102 to report the L1-RSRP together with the offset measurements for CJT with non-ideal synchronization and backhaul, differential encoding can be used for the offset report and the L1-RSRP report. These reports can be differentially encoded using a particular reference resource (e.g., a particular reference TRP from among the multiple TRPs communicating with the UE 102 according to CJT) .

[0110] In some implementations, the same reference resource (e.g., the same TRP) can be used for both offset reporting and L1-RSRP reporting. In some implementations, when the same reference resource is used, the reference resource (e.g., the TRP) can be the TRP that has the highest L1-RSRP measurement from among the TRPs communicating with the UE 102 according to CJT.

[0111] In some implementations, a different reference resource (e.g., a different TRP) can be used for offset reporting and L1-RSRP reporting.

[0112] In some implementations, different techniques use be for delay / frequency / phase offset reporting. As an example, phase offset reporting can use the same reference resource (e.g., the same TRP) as that for the L1-RSRP reporting. As another example, delay / frequency offset reporting can use a different reference resource (e.g., a different TRP) as that for the L1-RSRP reporting.

[0113] In some implementations, when the UE 102 reports delay and frequency offset at the same time, the UE 102 can select the reference resource (e.g., TRP) independently for delay and for frequency offset reporting.

[0114] In some implementations, if the UE 102 also reports the L1-RSRP together with delay and frequency offset, the UE can independently select the reference resource (e.g., the same TRP) for the L1-RSRP report.

[0115] In some implementations, if the UE 102 also reports the L1-RSRP together with delay and frequency offset, UE 102 can select the same reference resource (e.g., the same TRP) for L1-RSRP report as either the reference resource (e.g., the TRP) for delay offset, or frequency offset report.

[0116] In some implementations, the UE 102 can be configured to count the number of CSI Processing Units (CPUs) that are used to handle the L1-RSRP and delay / frequency / phase offset reports (e.g., to measure the resource utilization associated with processing the reports) .

[0117] In some implementations, the UE 102 can be configured to count the number of CSI Processing Units (CPUs) that are used to handle the L1-RSRP reports and delay / frequency / phase offset reports, and provide the counts to the wireless network.

[0118] In some implementations, the UE 102 can be configured to count the number of CSI Processing Units (CPUs) that are used to handle the delay / frequency / phase offset reports, and refrain from counting the CPU that are used for handling the L1-RSRP reports.

[0119] In some implementations, the UE 102 can also count the active CSI-RS resources and / or ports of the L1-RSRP measurements and delay / frequency / phase offset measurements, and provide the counts to the wireless network.

[0120] In some implementations, the UE 102 can be configured to independently count the active CSI-RS resources / ports of the L1-RSRP measurements and delay / frequency / phase offset measurements.

[0121] In some implementations, the UE 102 can be configured to count the active CSI-RS resources / ports of the delay / frequency / phase offset measurements, and refrain from amounting the active CSI-RS resources / ports of the L1-RSRP measurements.

[0122] In some implementations, the UE 102 can determine a CSI processing time associated with the measurement and reporting described herein.

[0123] In some implementations, the UE 102 can determine that the CSI processing time is the longer of (i) the processing timeline for L1-RSRP measurement and (ii) the processing timeline for delay / frequency / phase offset measurement.

[0124] In some implementations, the UE 102 can determine that the CSI processing time can relaxing the processing timeline of one or more of (i) the processing timeline for L1-RSRP measurement and (ii) the processing timeline for delay / frequency / phase offset measurement. For example, the UE 102 can determine the CSI processing time can introducing a scaling factor (e.g., a 2-fold scaling factor) and / or a time offset (e.g., a particular number of symbols) to either the processing timelines above. In some implementations, the scaling factor and / or the time offset can be hardcoded in the specification and / or reported by the UE 102. In some impetrations, the time offset for processing time relaxation can be different for different sub-carrier spacings (SPS) (e.g., different numbers of symbols for different SPSs.

[0125] FIG. 6A illustrates a flowchart of an example method 600 for associating an SRS port with CJT offset measurements according to a single SRS resource set, according to some  implementations. For clarity of presentation, the description that follows generally describes method 600 in the context of the other figures in this description. For example, method 600 can be performed by the UE 102 of FIGS. 1 and 2. It will be understood that method 600 can be performed, for example, by any suitable system, environment, software, hardware, or a combination of systems, environments, software, and hardware, as appropriate. In some implementations, various steps of method 600 can be run in parallel, in combination, in loops, or in any order.

[0126] According to the method 600, a system determines a Sounding Reference Signal (SRS) resource set for performing SRS uplink channel sounding with a wireless network, where the SRS resource set includes one or more SRS resources (602a) .

[0127] The system receives from a plurality of transmission reception points (TRPs) of the wireless network, one or more Channel State Information Reference Signals (CSI-RSs) for Coherent Joint Transmission (CJT) (602b) .

[0128] The system selects a first SRS resource from among the SRS resource set, where the first SRS resource occurs before each of the CSI-RSs (602c) .

[0129] The system generates, using the first SRS resource, phase offset measurement data based on the one or more CSI-RSs (602d) .

[0130] The system transmits the phase offset measurement data to the wireless network (602e) .

[0131] In some implementations, selecting the first SRS resource can include selecting an SRS resource of a latest SRS resource set before each of the CSI-RSs as the first resource.

[0132] In some implementations, selecting the first SRS resource can include: receiving, from the wireless network, configuration information indicating an SRS port for performing the SRS uplink channel sounding; and selecting, as the first resource, a latest SRS resource from the SRS resource set corresponding to the SRS port indicated by the configuration information before each of the CSI-RSs.

[0133] The example method 600 shown in FIG. 6A can be modified or reconfigured to include additional, fewer, or different steps (not shown in FIG. 6A) , which can be performed in the order shown or in a different order.

[0134] FIG. 6B illustrates a flowchart of an example method 610 for reporting offset and signal quality measurements for CJT operations according to multiple SRS resource sets, according to some implementations. For clarity of presentation, the description that follows generally describes method 610 in the context of the other figures in this description. For example, method 610 can be performed by the UE 102 of FIGS. 1 and 2. It will be understood that method 610 can be performed, for example, by any suitable system, environment, software, hardware, or a combination of systems, environments, software, and hardware, as appropriate. In some implementations, various steps of method 610 can be run in parallel, in combination, in loops, or in any order.

[0135] The example method 610 shown in FIG. 6B can be modified or reconfigured to include additional, fewer, or different steps (not shown in FIG. 6B) , which can be performed in the order shown or in a different order.

[0136] FIG. 6C illustrates a flowchart of an example method 620 for reporting offset and signal quality measurements for CJT operations, according to some implementations. For clarity of presentation, the description that follows generally describes method 620 in the context of the other figures in this description. For example, method 620 can be performed by the UE 102 of FIGS. 1 and 2. It will be understood that method 620 can be performed, for example, by any suitable system, environment, software, hardware, or a combination of systems, environments, software, and hardware, as appropriate. In some implementations, various steps of method 620 can be run in parallel, in combination, in loops, or in any order.

[0137] According to the method 620, a system determines or more Sounding Reference Signal (SRS) resource sets for performing SRS uplink channel sounding with a wireless network, where each of the one or more SRS resource sets includes one or more SRS resources (622a) .

[0138] The system receives, from the wireless network, configuration information indicating an SRS port for performing the SRS uplink channel sounding (622b) .

[0139] The system receives, from a plurality of transmission reception points (TRPs) of the wireless network, one or more Channel State Information Reference Signals (CSI-RSs) for Coherent Joint Transmission (CJT) (622c) .

[0140] The system selects, based on the configuration information, a first SRS resource from among the one or more SRS resource sets, where the first SRS resource occurs before each of the CSI-RSs (622d) .

[0141] The system generates, using the first SRS resource, phase offset measurement data based on the one or more CSI-RSs (622e) .

[0142] The system transmits the phase offset measurement data to the wireless network (622f) .

[0143] In some implementations, the method can include determining that the configuration indicates at least one of: (i) a time domain pattern for performing antenna switching with respect to the SRS uplink channel sounding, or (ii) a SRS resource set from among the one or more SRS resource sets.

[0144] In some implementations, the time domain pattern can be at least one of a periodic time domain pattern, a semi-persistent time domain pattern, or an aperiodic time domain pattern.

[0145] In some implementations, the method can include: determining that the configuration does not indicate a time domain pattern for performing antenna switching with respect to the SRS uplink channel sounding, and responsive to determining that the configuration does not indicate the time domain pattern, selecting a latest SRS resource of the one or more SRS resource sets as the first SRS resource.

[0146] In some implementations, the SRS port indicated by the configuration information can correspond to one of: a periodic SRS uplink channel sounding, or a semi-persistent SRS uplink channel sounding.

[0147] In some implementations, the SRS port indicated by the configuration information can correspond to one of: a periodic SRS uplink channel sounding, a semi-persistent SRS uplink channel sounding, or an aperiodic SRS uplink channel sounding.

[0148] The example method 620 shown in FIG. 6C can be modified or reconfigured to include additional, fewer, or different steps (not shown in FIG. 6C) , which can be performed in the order shown or in a different order.

[0149] FIG. 6D illustrates a flowchart of an example method 630 for reporting offset and signal quality measurements for CJT operations, according to some implementations. For clarity of presentation, the description that follows generally describes method 630 in the context of the other figures in this description. For example, method 630 can be performed by the UE 102 of FIGS. 1  and 2. It will be understood that method 630 can be performed, for example, by any suitable system, environment, software, hardware, or a combination of systems, environments, software, and hardware, as appropriate. In some implementations, various steps of method 630 can be run in parallel, in combination, in loops, or in any order.

[0150] According to the method 630, a system receives, from a plurality of transmission reception points (TRPs) of a wireless network, one or more Channel State Information Reference Signals (CSI-RSs) for Coherent Joint Transmission (CJT) (632a) .

[0151] The system generates offset measurement data based on the one or more CSI-RSs, where the offset measurement data represents at least one of a delay offset, a frequency offset, or a phase offset with respect to the TRPs (632b) .

[0152] The system generates signal quality measurement data based on one or more signals received from the TRPs (632c) .

[0153] The system transmits a report to the wireless network, where the report includes the offset measurement data and the signal quality measurement data (632d) .

[0154] In some implementations, the signal quality measurement data can include one or more Layer 1 Reference Signal Received Power (L1-RSRP) measurements.

[0155] In some implementations, the method can include signaling, to the wireless network, a capability to include the signal quality measurement data in the report.

[0156] In some implementations, generating the signal quality measurement data can include: receiving, from the wireless network, configuration data specifying a channel measurement resource; and measuring a signal quality of the one or more signals using the channel measurement resource.

[0157] In some implementations, the offset measurement data and the signal quality measurement data can be generated using a common network measurement resource.

[0158] In some implementations, the offset measurement data can be generated using a first network measurement resource, and the signal quality measurement data can be generated using a second network measurement resource different from the first network resource.

[0159] In some implementations, the report can be differentially encoded according to one or more reference resources.

[0160] In some implementations, each of the one or more reference resources can be a respective TRP from among the TRPs.

[0161] In some implementations, the offset measurement data and the signal quality measurement data can be differentially encoded according to a common reference resource.

[0162] In some implementations, the offset measurement data and the signal quality measurement data can be differentially encoded according to different respective reference resources.

[0163] In some implementations, the offset measurement data can be first data representing the delay offset and second data representing the frequency offset, where the first data is differentially encoded according to a first reference resource, where the second data is differentially encoded according to a second reference resource, and where the first reference resource is selected independently from the second reference resource.

[0164] In some implementations, the signal quality measurement data can be encoded according to a third reference resource, and the third reference resource can be selected independently from the first and second reference resources.

[0165] In some implementations, the signal quality measurement data can be encoded according to the first reference resource or the second reference resource.

[0166] In some implementations, the method can include determining a first CSI Processing Unit (CPU) count for the offset measurement data, and determining a second CSI Processing Unit (CPU) count for the signal quality measurement data, where the first CPU count is determined independently from the second CPU count.

[0167] In some implementations, the method can include determining a CSI Processing Unit (CPU) count for the offset measurement data.

[0168] In some implementations, the method can include refraining from determining a CPU count for the signal quality measurement data.

[0169] In some implementations, the method can include: determining a first count of active CSI-RS resources associated with the offset measurement data, and determining a first second of active CSI-RS resources associated with the signal quality measurement data, where the first count is determined independently from the second count.

[0170] In some implementations, the method can include determining a count of active CSI-RS resources associated with the offset measurement data.

[0171] In some implementations, the method can include refraining from determining a count of active CSI-RS resources associated with the signal quality measurement data.

[0172] In some implementations, the method can include determining a CSI processing timeline.

[0173] In some implementations, determining the CSI processing timeline can include: determining a first processing timeline associated with generating the offset measurement data; determining a second processing timeline associated with generating the signal quality measurement data; and selecting, as the CSI processing timeline, a longer of the first processing timeline and the second processing timeline.

[0174] In some implementations, determining the CSI processing timeline can include: determining a first processing timeline associated with generating the offset measurement data; determining a second processing timeline associated with generating the signal quality measurement data; and determining the CSI processing timeline by at least one of: (i) applying a scaling factor to at least one of the first processing timeline or second processing timeline, or (ii) applying a time offset to at least one of the first processing timeline or second processing timeline.

[0175] The example method 630 shown in FIG. 6D can be modified or reconfigured to include additional, fewer, or different steps (not shown in FIG. 6D) , which can be performed in the order shown or in a different order.

[0176] FIG. 7 illustrates an example UE 700. The UE 700 may be similar to and substantially interchangeable with UE 102 of FIG. 1.

[0177] The UE 700 may be any mobile or non-mobile computing device, such as, for example, a mobile phone, computer, tablet, industrial wireless sensors, video device (for example, cameras, video cameras, etc. ) , wearable devices (for example, a smart watch) , relaxed-IoT devices, etc.

[0178] The UE 700 may include any / all of processor 702, RF interface circuitry 704, memory / storage 706, user interface 708, sensors 710, driver circuitry 712, power management integrated circuit (PMIC) 714, one or more antenna (s) 716, and battery 718. The components of the UE 700 may be implemented as integrated circuits (ICs) , portions thereof, discrete electronic devices, or other modules, logic, hardware, software, firmware, or a combination thereof. The block diagram of FIG. 7 is intended to show a high-level view of some of the components of the UE 700. However, some of the components shown may be omitted, additional components may  be present, and a different arrangement of the components shown may occur in other implementations.

[0179] The components of the UE 700 may be coupled with various other components over one or more interconnects 720, which may represent any type of interface, input / output, bus (local, system, or expansion) , transmission line, trace, optical connection, etc., that allows various circuit components (on common or different chips or chipsets) to interact with one another.

[0180] The processor 702 may include one or more processors. For example, the processor 702 may include processor circuitry such as, for example, baseband processor circuitry (BB) 722A, central processor unit circuitry (CPU) 722B, and graphics processor unit circuitry (GPU) 722C. The processor 702 may include any type of circuitry or processor circuitry that executes or otherwise operates computer-executable instructions, such as program code, software modules, or functional processes from memory / storage 706 to cause the UE 700 to perform operations as described herein.

[0181] In some implementations, the baseband processor circuitry 722A may access a communication protocol stack 724 in the memory / storage 706 to communicate over a 3GPP compatible network. In general, the baseband processor circuitry 722A may access the communication protocol stack to: perform user plane functions at a physical (PHY) layer, medium access control (MAC) layer, radio link control (RLC) layer, packet data convergence protocol (PDCP) layer, service data adaptation protocol (SDAP) layer, and PDU layer; and perform control plane functions at a PHY layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer, RRC layer, and a non-access stratum layer. In some implementations, the PHY layer operations may additionally / alternatively be performed by the components of the RF interface circuitry 704. The baseband processor circuitry 722A may generate or process baseband signals or waveforms that carry information in 3GPP-compatible networks. In some implementations, the waveforms for NR may be based cyclic prefix orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) “CP-OFDM” in the uplink or downlink, and discrete Fourier transform spread OFDM “DFT-S-OFDM” in the uplink.

[0182] The memory / storage 706 may include one or more non-transitory, computer-readable media that includes instructions (for example, communication protocol stack 724) that may be executed by the processor 702 to cause the UE 700 to perform various operations described herein. The memory / storage 706 include any type of volatile or non-volatile memory that may be  distributed throughout the UE 700. In some implementations, some of the memory / storage 706 may be located on the processor 702 itself (for example, L1 and L2 cache) , while other memory / storage 706 is external to the processor 702 but accessible thereto via a memory interface. The memory / storage 706 may include any suitable volatile or non-volatile memory such as, but not limited to, dynamic random access memory (DRAM) , static random access memory (SRAM) , erasable programmable read only memory (EPROM) , electrically erasable programmable read only memory (EEPROM) , Flash memory, solid-state memory, or any other type of memory device technology.

[0183] The RF interface circuitry 704 may include transceiver circuitry and radio frequency front module (RFEM) that allows the UE 700 to communicate with other devices over a radio access network. The RF interface circuitry 704 may include various elements arranged in transmit or receive paths. These elements may include, for example, switches, mixers, amplifiers, filters, synthesizer circuitry, control circuitry, etc.

[0184] In the receive path, the RFEM may receive a radiated signal from an air interface via antenna (s) 716 and proceed to filter and amplify (with a low-noise amplifier) the signal. The signal may be provided to a receiver of the transceiver that downconverts the RF signal into a baseband signal that is provided to the baseband processor.

[0185] In the transmit path, the transmitter of the transceiver up-converts the baseband signal received from the baseband processor and provides the RF signal to the RFEM. The RFEM may amplify the RF signal through a power amplifier prior to the signal being radiated across the air interface via the antenna (s) 716. In various implementations, the RF interface circuitry 704 may be configured to transmit / receive signals in a manner compatible with NR access technologies.

[0186] The antenna (s) 716 may include one or more antenna elements to convert electrical signals into radio waves to travel through the air and to convert received radio waves over the air into electrical signals. In some implementations, the antenna elements may be arranged into one or more antenna panels. The antenna (s) 716 may have antenna panels that are omnidirectional, directional, or a combination thereof, to enable beamforming and multiple input, multiple output communications. The antenna (s) 716 may include any / all of microstrip antennas, printed antennas fabricated on the surface of one or more printed circuit boards, patch antennas, phased array  antennas, etc. The antenna (s) 716 may have one or more panels designed for one or more specific frequency bands, such as bands in FR1 or FR2.

[0187] The user interface 708 includes various input / output (I / O) devices designed to enable user interaction with the UE 700. The user interface 708 includes input device circuitry and output device circuitry. Input device circuitry includes any physical or virtual means for accepting an input including, inter alia, one or more physical or virtual buttons (for example, a reset button) , a physical keyboard, keypad, mouse, touchpad, touchscreen, microphones, scanner, headset, or the like. The output device circuitry includes any physical or virtual means for showing information or otherwise conveying information, such as sensor readings, actuator position (s) , or other like information. Output device circuitry may include any number or combinations of audio or visual display, including, inter alia, one or more simple visual outputs / indicators (for example, binary status indicators such as light emitting diodes “LEDs” and multi-character visual outputs) , or more complex outputs such as display devices or touchscreens (for example, liquid crystal displays “LCDs, ” LED displays, quantum dot displays, projectors, etc. ) , with the output of characters, graphics, multimedia objects, and the like being generated or produced from the operation of the UE 700.

[0188] The sensors 710 may include devices, modules, or subsystems whose purpose is to detect events or changes in its environment and send the information (sensor data) about the detected events to some other device, module, subsystem, etc. Examples of such sensors include, inter alia, inertia measurement units including accelerometers, gyroscopes, or magnetometers; microelectromechanical systems or nanoelectromechanical systems including 3-axis accelerometers, 3-axis gyroscopes, or magnetometers; level sensors; temperature sensors (for example, thermistors) ; pressure sensors; image capture devices (for example, cameras or lensless apertures) ; light detection and ranging sensors; proximity sensors (for example, infrared radiation detector and the like) ; depth sensors; ambient light sensors; ultrasonic transceivers; microphones or other like audio capture devices; etc.

[0189] The driver circuitry 712 may include software and hardware elements that operate to control particular devices that are embedded in the UE 700, attached to the UE 700, or otherwise communicatively coupled with the UE 700. The driver circuitry 712 may include individual drivers allowing other components to interact with or control various input / output (I / O) devices that may  be present within, or connected to, the UE 700. For example, driver circuitry 712 may include a display driver to control and allow access to a display device, a touchscreen driver to control and allow access to a touchscreen interface, sensor drivers to obtain sensor readings of sensors 710 and control and allow access to sensors 710, drivers to obtain actuator positions of electro-mechanic components or control and allow access to the electro-mechanic components, a camera driver to control and allow access to an embedded image capture device, audio drivers to control and allow access to one or more audio devices.

[0190] The PMIC 714 may manage power provided to various components of the UE 700. In particular, with respect to the processor 702, the PMIC 714 may control power-source selection, voltage scaling, battery charging, or DC-to-DC conversion.

[0191] In some implementations, the PMIC 714 may control, or otherwise be part of, various power saving mechanisms of the UE 700. A battery 718 may power the UE 700, although in some examples the UE 700 may be mounted deployed in a fixed location, and may have a power supply coupled to an electrical grid. The battery 718 may be a lithium ion battery, a metal-air battery, such as a zinc-air battery, an aluminum-air battery, a lithium-air battery, and the like. In some implementations, such as in vehicle-based applications, the battery 718 may be a typical lead-acid automotive battery.

[0192] FIG. 8 illustrates an example access node 800 (e.g., a base station or gNB) , according to some implementations. The access node 800 may be similar to and substantially interchangeable with base station 104. The access node 800 may include one or more of processor 802, RF interface circuitry 804, core network (CN) interface circuitry 806, memory / storage circuitry 808, and one or more antenna (s) 810. The processor 802 may include any type of circuitry or processor circuitry that executes or otherwise operates computer-executable instructions, such as program code, software modules, or functional processes from memory / storage circuitry 808 to cause the access node 800 to perform operations as described herein.

[0193] The components of the access node 800 may be coupled with various other components over one or more interconnects 812. The processor 802, RF interface circuitry 804, memory / storage circuitry 808 (including communication protocol stack 814) , antenna (s) 810, and interconnects 812 may be similar to like-named elements shown and described with respect to FIG.

[0194] 7. For example, the processor 802 may include processor circuitry such as, for example, baseband  processor circuitry (BB) 816A, central processor unit circuitry (CPU) 816B, and graphics processor unit circuitry (GPU) 816C.

[0195] The CN interface circuitry 806 may provide connectivity to a core network, for example, a 5th Generation Core network (5GC) using a 5GC-compatible network interface protocol such as carrier Ethernet protocols, or some other suitable protocol. Network connectivity may be provided to / from the access node 800 via a fiber optic or wireless backhaul. The CN interface circuitry 806 may include one or more dedicated processors or FPGAs to communicate using one or more of the aforementioned protocols. In some implementations, the CN interface circuitry 806 may include multiple controllers to provide connectivity to other networks using the same or different protocols.

[0196] As used herein, the terms “access node, ” “access point, ” or the like may describe equipment that provides the radio baseband functions for data and / or voice connectivity between a network and one or more users. These access nodes can be referred to as BS, gNBs, RAN nodes, eNBs, NodeBs, RSUs, TRxPs or TRPs, and so forth, and can include ground stations (e.g., terrestrial access points) or satellite stations providing coverage within a geographic area (e.g., a cell) . As used herein, the term “NG RAN node” or the like may refer to an access node 800 that operates in an NR or 5G system (for example, a gNB) , and the term “E-UTRAN node” or the like may refer to an access node 800 that operates in an LTE or 4G system (e.g., an eNB) . According to various implementations, the access node 800 may be implemented as one or more of a dedicated physical device such as a macrocell base station, and / or a low power (LP) base station for providing femtocells, picocells or other like cells having smaller coverage areas, smaller user capacity, or higher bandwidth compared to macrocells.

[0197] In some implementations, all or parts of the access node 800 may be implemented as one or more software entities running on server computers as part of a virtual network, which may be referred to as a CRAN and / or a virtual baseband unit pool (vBBUP) . In V2X scenarios, the access node 800 may be or act as a “Road Side Unit. ” The term “Road Side Unit” or “RSU” may refer to any transportation infrastructure entity used for V2X communications. An RSU may be implemented in or by a suitable RAN node or a stationary (or relatively stationary) UE, where an RSU implemented in or by a UE may be referred to as a “UE-type RSU, ” an RSU implemented in  or by an eNB may be referred to as an “eNB-type RSU, ” an RSU implemented in or by a gNB may be referred to as a “gNB-type RSU, ” and the like.

[0198] Various components may be described as performing a task or tasks, for convenience in the description. Such descriptions should be interpreted as including the phrase “configured to. ” Reciting a component that is configured to perform one or more tasks is expressly intended not to invoke 35 U.S.C. § 112 (f) interpretation for that component.

[0199] For one or more embodiments, at least one of the components set forth in one or more of the preceding figures may be configured to perform one or more operations, techniques, processes, or methods as set forth in the example section below. For example, the baseband circuitry as described above in connection with one or more of the preceding figures may be configured to operate in accordance with one or more of the examples set forth below. For another example, circuitry associated with a UE, base station, network element, etc., as described above in connection with one or more of the preceding figures may be configured to operate in accordance with one or more of the examples set forth below in the example section.

[0200] Any of the above-described examples may be combined with any other example (or combination of examples) , unless explicitly stated otherwise. The foregoing description of one or more implementations provides illustration and description, but is not intended to be exhaustive or to limit the scope of embodiments to the precise form disclosed. Modifications and variations are possible in light of the above teachings or may be acquired from practice of various embodiments.

[0201] Although the embodiments above have been described in considerable detail, numerous variations and modifications will become apparent to those skilled in the art once the above disclosure is fully appreciated. It is intended that the following claims be interpreted to embrace all such variations and modifications.

[0202] It is well understood that the use of personally identifiable information should follow privacy policies and practices that are generally recognized as meeting or exceeding industry or governmental requirements for maintaining the privacy of users. In particular, personally identifiable information data should be managed and handled so as to minimize risks of  unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use should be clearly indicated to users.

Claims

1.A method comprising:determining a Sounding Reference Signal (SRS) resource set for performing SRS uplink channel sounding with a wireless network, wherein the SRS resource set comprises one or more SRS resources;receiving, from a plurality of transmission reception points (TRPs) of the wireless network, one or more Channel State Information Reference Signals (CSI-RSs) for Coherent Joint Transmission (CJT) ;selecting a first SRS resource from among the SRS resource set, wherein the first SRS resource occurs before each of the CSI-RSs;generating, using the first SRS resource, phase offset measurement data based on the one or more CSI-RSs; andtransmitting the phase offset measurement data to the wireless network.2.The method of claim 1, wherein selecting the first SRS resource comprises:selecting an SRS resource of a latest SRS resource set before each of the CSI-RSs as the first resource.3.The method of claim 1, wherein selecting the first SRS resource comprises:receiving, from the wireless network, configuration information indicating an SRS port for performing the SRS uplink channel sounding; andselecting, as the first resource, a latest SRS resource from the SRS resource set corresponding to the SRS port indicated by the configuration information before each of the CSI-RSs.4.A method comprising:determining a plurality of Sounding Reference Signal (SRS) resource sets for performing SRS uplink channel sounding with a wireless network, wherein each of the SRS resource sets comprises one or more SRS resources;receiving, from a plurality of transmission reception points (TRPs) of the wireless network, one or more Channel State Information Reference Signals (CSI-RSs) for Coherent Joint Transmission (CJT) ;selecting a first SRS resource from among the SRS resource sets, wherein the first SRS resource occurs before each of the CSI-RSs;generating, using the first SRS resource, phase offset measurement data based on the one or more CSI-RSs; andtransmitting the phase offset measurement data to the wireless network.5.The method of claim 4, wherein selecting the first SRS resource comprises:selecting an SRS resource a latest SRS resource set of the SRS resource sets before each of the CSI-RSs as the first resource.6.The method of claim 4, wherein selecting the first SRS resource comprises:receiving, from the wireless network, configuration information indicating an SRS port for performing the SRS uplink channel sounding;determining that the SRS port indicated by the configuration information corresponds to a first SRS resource set from among the SRS resource sets; andselecting an SRS resource of the first SRS resource sets before each of the CSI-RSs as the first resource.7.The method of claim 4, wherein selecting the first SRS resource comprises:receiving, from the wireless network, configuration information indicating an SRS port for performing the uplink channel sounding;selecting, as the first resource, a latest SRS resource from the SRS resource sets corresponding to the SRS port indicated by the configuration information before each of the CSI-RSs.8.A method comprising:determining or more Sounding Reference Signal (SRS) resource sets for performing SRS uplink channel sounding with a wireless network, wherein each of the one or more SRS resource sets comprises one or more SRS resources;receiving, from the wireless network, configuration information indicating an SRS port for performing the SRS uplink channel sounding;receiving, from a plurality of transmission reception points (TRPs) of the wireless network, one or more Channel State Information Reference Signals (CSI-RSs) for Coherent Joint Transmission (CJT) ;selecting, based on the configuration information, a first SRS resource from among the one or more SRS resource sets, wherein the first SRS resource occurs before each of the CSI-RSs;generating, using the first SRS resource, phase offset measurement data based on the one or more CSI-RSs; andtransmitting the phase offset measurement data to the wireless network.9.The method of claim 8, further comprising:determining that the configuration indicates at least one of:a time domain pattern for performing antenna switching with respect to the SRS uplink channel sounding, ora SRS resource set from among the one or more SRS resource sets.10.The method of claim 9, wherein the time domain pattern is at least one of a periodic time domain pattern, a semi-persistent time domain pattern, or an aperiodic time domain pattern.11.The method of claim 8, further comprising:determining that the configuration does not indicate a time domain pattern for performing antenna switching with respect to the SRS uplink channel sounding, andresponsive to determining that the configuration does not indicate the time domain pattern, selecting a latest SRS resource of the one or more SRS resource sets as the first SRS resource.12.The method of claim 8, wherein the SRS port indicated by the configuration information corresponds to one of:a periodic SRS uplink channel sounding, ora semi-persistent SRS uplink channel sounding.13.The method of claim 8, wherein the SRS port indicated by the configuration information corresponds to one of:a periodic SRS uplink channel sounding,a semi-persistent SRS uplink channel sounding, oran aperiodic SRS uplink channel sounding.14.A method comprising:receiving, from a plurality of transmission reception points (TRPs) of a wireless network, one or more Channel State Information Reference Signals (CSI-RSs) for Coherent Joint Transmission (CJT) ;generating offset measurement data based on the one or more CSI-RSs, wherein the offset measurement data represents at least one of a delay offset, a frequency offset, or a phase offset with respect to the TRPs;generating signal quality measurement data based on one or more signals received from the TRPs; andtransmitting a report to the wireless network, wherein the report comprises the offset measurement data and the signal quality measurement data.15.The method of claim 14, wherein the signal quality measurement data comprises one or more Layer 1 Reference Signal Received Power (L1-RSRP) measurements.16.The method of claim 14, further comprising:signaling, to the wireless network, a capability to include the signal quality measurement data in the report.17.The method of claim 14, wherein the offset measurement data is generated using a first network measurement resource, and wherein the signal quality measurement data is generated using a second network measurement resource different from the first network resource.18.The method of claim 14, wherein the report is differentially encoded according to one or more reference resources, and wherein the offset measurement data and the signal quality measurement data are differentially encoded according to different respective reference resources.19.A system comprising one or more computers and one or more storage devices on which are stored instructions that are operable, when executed by the one or more computers, to cause the one or more computers to perform the method of any of claims 1-18.20.An apparatus comprising one or more baseband processors configured to perform the method of any of claims 1-18.