Precoding matrix indicator based on near-field and far-field codebook

The integration of near-field and far-field codewords in PMI reporting formats addresses inefficiencies in wireless communication systems, enhancing data transmission and reception accuracy and capacity through a hybrid codebook approach.

WO2026102598A1PCT designated stage Publication Date: 2026-05-21QUALCOMM INC +3
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
QUALCOMM INC
Filing Date
2024-11-13
Publication Date
2026-05-21

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently utilizing both near-field and far-field communication resources, leading to suboptimal performance in precoding matrix indicator (PMI) transmission and reception.

Method used

A precoding matrix indicator (PMI) based on a hybrid near-field and far-field codebook is employed, allowing for the integration of near-field and far-field codewords in PMI reporting formats, enabling more efficient utilization of spatial streams in wireless communication.

Benefits of technology

Enhances communication efficiency by optimizing the use of both near-field and far-field resources, improving data transmission and reception accuracy and capacity in wireless networks.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024131691_21052026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024131691_21052026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Apparatuses, methods are described for a precoding matrix identifier (PMI). The PMI is based on a codebook that includes codewords for near-field communication (near-field codewords) and codewords for far-field communication (far-field codewords). An apparatus (e.g., a user equipment) may output a PMI that is based on such a codebook (e.g., for transmission to a network entity). Another apparatus (e.g., a network entity) may thereby obtain the PMI and output data according to the PMI.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

PRECODING MATRIX INDICATOR BASED ON NEAR-FIELD AND FAR-FIELD CODEBOOKTECHNICAL FIELD

[0001] The technology discussed below relates generally to wireless communication and, more particularly, to a precoding matrix indicator (PMI) that is based on a hybrid near-field and far-field codebook.

[0002] INTRODUCTION

[0003] Next-generation wireless communication systems (e.g., 5GS) may include a 5G core network and a 5G radio access network (RAN) , such as a New Radio (NR) -RAN. The NR-RAN supports communication via one or more cells. For example, a wireless communication device such as a user equipment (UE) may access a first cell of a first base station (BS) such as a gNB and / or access a second cell of a second base station.

[0004] A base station may schedule access to a cell to support access by multiple UEs. For example, a base station may allocate different resources (e.g., time domain and frequency domain resources) to be used by different UEs operating within the cell. Thus, each UE may transmit information to the base station via one or more of these resources and / or the base station may transmit information to one or more of the UEs via one or more of these resources.

[0005] BRIEF SUMMARY OF SOME EXAMPLES

[0006] The following presents a summary of one or more aspects of the present disclosure in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated features of the disclosure and is intended neither to identify key or critical elements of all aspects of the disclosure nor to delineate the scope of any or all aspects of the disclosure. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects of the disclosure in a form as a prelude to the more detailed description that is presented later.

[0007] In some examples, a first apparatus for communication may include a processing system. The processing system may be configured to output at least one precoding matrix indicator (PMI) , the at least one PMI being based on a codebook including at least one first codeword associated with near-field communication and at least one second  codeword associated with far-field communication. The processing system may also be configured to obtain first data according to the at least one PMI.

[0008] In some examples, a method for communication at a first apparatus is disclosed. The method may include outputting at least one precoding matrix indicator (PMI) , the at least one PMI being based on a codebook including at least one first codeword associated with near-field communication and at least one second codeword associated with far-field communication. The method may also include obtaining first data according to the at least one PMI.

[0009] In some examples, a first apparatus for communication may include means for outputting at least one precoding matrix indicator (PMI) , the at least one PMI being based on a codebook including at least one first codeword associated with near-field communication and at least one second codeword associated with far-field communication. The first apparatus may also include means for obtaining first data according to the at least one PMI.

[0010] In some examples, a non-transitory computer-readable medium has stored therein instructions executable by a processing system of a first apparatus to output at least one precoding matrix indicator (PMI) , the at least one PMI being based on a codebook including at least one first codeword associated with near-field communication and at least one second codeword associated with far-field communication. The computer-readable medium may also have stored therein instructions executable by the processing system of the first apparatus to obtain first data according to the at least one PMI.

[0011] In some examples, a wireless node (e.g., a user equipment) may include at least one transceiver and a processing system. The processing system may be configured to transmit, via the at least one transceiver, at least one precoding matrix indicator (PMI) , the at least one PMI being based on a codebook including at least one first codeword associated with near-field communication and at least one second codeword associated with far-field communication. The processing system may also be configured to receive, via the at least one transceiver, first data according to the at least one PMI.

[0012] In some examples, a first apparatus for communication may include a processing system. The processing system may be configured to obtain at least one precoding matrix indicator (PMI) , the at least one PMI being based on a codebook including at least one first codeword associated with near-field communication and at least one second codeword associated with far-field communication. The processing system may also be configured to output first data according to the at least one PMI.

[0013] In some examples, a method for communication at a first apparatus is disclosed. The method may include obtaining at least one precoding matrix indicator (PMI) , the at least one PMI being based on a codebook including at least one first codeword associated with near-field communication and at least one second codeword associated with far-field communication. The method may also include outputting first data according to the at least one PMI.

[0014] In some examples, a first apparatus for communication may include means for obtaining at least one precoding matrix indicator (PMI) , the at least one PMI being based on a codebook including at least one first codeword associated with near-field communication and at least one second codeword associated with far-field communication. The first apparatus may also include means for outputting first data according to the at least one PMI.

[0015] In some examples, a non-transitory computer-readable medium has stored therein instructions executable by a processing system of a first apparatus to obtain at least one precoding matrix indicator (PMI) , the at least one PMI being based on a codebook including at least one first codeword associated with near-field communication and at least one second codeword associated with far-field communication. The computer-readable medium may also have stored therein instructions executable by the processing system of the first apparatus to output first data according to the at least one PMI.

[0016] In some examples, a wireless node (e.g., a network entity) may include at least one transceiver and a processing system. The processing system may be configured to receive, via the at least one transceiver, at least one precoding matrix indicator (PMI) , the at least one PMI being based on a codebook including at least one first codeword associated with near-field communication and at least one second codeword associated with far-field communication. The processing system may also be configured to transmit, via the at least one transceiver, first data according to the at least one PMI.

[0017] These and other aspects of the disclosure will become more fully understood upon a review of the detailed description which follows. Other aspects, features, and examples of the present disclosure will become apparent to those of ordinary skill in the art, upon reviewing the following description of specific, example aspects of the present disclosure in conjunction with the accompanying figures. While features of the present disclosure may be discussed relative to certain examples and figures below, all examples of the present disclosure can include one or more of the advantageous features discussed herein. In other words, while one or more examples may be discussed as having certain  advantageous features, one or more of such features may also be used in accordance with the various examples of the disclosure discussed herein. In similar fashion, while example aspects may be discussed below as device, system, or method examples it should be understood that such example aspects can be implemented in various devices, systems, and methods.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0018] FIG. 1 is a schematic illustration of a wireless communication system according to some aspects.

[0019] FIG. 2 is a conceptual illustration of an example of a radio access network according to some aspects.

[0020] FIG. 3 is a schematic illustration of an example of an apparatus for communication according to some aspects.

[0021] FIG. 4 is a diagram providing a high-level illustration of one example of a configuration of a disaggregated base station according to some aspects.

[0022] FIG. 5 is a schematic illustration of wireless resources in an air interface utilizing orthogonal frequency divisional multiplexing (OFDM) according to some aspects.

[0023] FIG. 6 is a block diagram illustrating an example of a wireless communication system supporting beamforming communication according to some aspects.

[0024] FIG. 7 is a diagram illustrating an example of communication between a radio access network (RAN) node and a wireless communication device using beamforming according to some aspects.

[0025] FIG. 8 is a diagram illustrating examples of near-field beams and far-field beams according to some aspects.

[0026] FIG. 9 is a diagram illustrating examples of near-field communication and far-field communication according to some aspects.

[0027] FIG. 10 is a diagram illustrating examples of near-field wavefronts and far-field wavefronts according to some aspects.

[0028] FIG. 11 is a diagram illustrating examples of near-field channels and far-field channels according to some aspects.

[0029] FIG. 12 is a diagram illustrating examples of near-field beams according to some aspects.

[0030] FIG. 13 is a diagram illustrating examples of near-field beams generated using a reconfigurable intelligent surface (RIS) according to some aspects.

[0031] FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a near-field cluster and a far-field cluster according to some aspects.

[0032] FIG. 15 is a diagram illustrating examples of beam focus areas according to some aspects.

[0033] FIG. 16 is a diagram illustrating an example of communication using a reconfigurable intelligent surface (RIS) according to some aspects.

[0034] FIG. 17 is a signaling diagram illustrating an example of precoding matrix indicator (PMI) related signaling according to some aspects.

[0035] FIG. 18 is a signaling diagram illustrating an example of PMI related signaling according to some aspects.

[0036] FIG. 19 is a block diagram conceptually illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus (e.g., a user equipment) employing a processing system according to some aspects.

[0037] FIG. 20 is a flow chart illustrating an example communication method involving a PMI according to some aspects.

[0038] FIG. 21 is a block diagram conceptually illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus (e.g., a network entity) employing a processing system according to some aspects.

[0039] FIG. 22 is a flow chart illustrating an example communication method involving a PMI according to some aspects.DETAILED DESCRIPTION

[0040] The detailed description set forth below in connection with the appended drawings is intended as a description of various configurations and is not intended to represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough understanding of various concepts. However, it will be apparent to those skilled in the art that these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0041] While aspects and examples are described in this application by illustration to some examples, those skilled in the art will understand that additional implementations and use cases may come about in many different arrangements and scenarios. Innovations described herein may be implemented across many differing platform types, devices,  systems, shapes, sizes, and packaging arrangements. For example, aspects and / or uses may come about via integrated chip examples and other non-module-component based devices (e.g., end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, artificial intelligence-enabled (AI-enabled) devices, etc. ) . While some examples may or may not be specifically directed to use cases or applications, a wide assortment of applicability of described innovations may occur. Implementations may range a spectrum from chip-level or modular components to non-modular, non-chip-level implementations and further to aggregate, distributed, or original equipment manufacturer (OEM) devices or systems incorporating one or more aspects of the described innovations. In some practical settings, devices incorporating described aspects and features may also necessarily include additional components and features for implementation and practice of claimed and described examples. For example, transmission and reception of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes (e.g., hardware components including antenna, radio frequency (RF) chains, power amplifiers, modulators, buffer, processor (s) , interleaver, adders / summers, etc. ) . It is intended that innovations described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level components, systems, distributed arrangements, disaggregated arrangements (e.g., base station and / or UE) , end-user devices, etc., of varying sizes, shapes, and constitution.

[0042] The disclosure relates in some aspects to a precoding matrix indicator (PMI) that is based on a codebook that includes codewords for near-field communication (near-field codewords) and codewords for far-field communication (far-field codewords) . An apparatus (e.g., a user equipment, UE) may output a PMI that is based on such a codebook for transmission (e.g., to a network entity) . Another apparatus (e.g., the network entity) may thereby obtain the PMI and output data for transmission (e.g., to the UE) according to the PMI.

[0043] In some examples, a first apparatus (e.g., a UE) may output a PMI according to a PMI report format. The PMI report format may be specified by a second apparatus (e.g., a network entity) , specified by a wireless communication standard, selected by the first apparatus, or identified in some other manner.

[0044] In some examples, a PMI report format specifies that spatial bases for a given spatial stream may contain either near-field codewords or far-field codewords, but not both near-field codewords and far-field codewords. For example, a UE may report spatial  bases for multiple layers, where the spatial bases for some of the layers contain only near-field codewords and the spatial bases for other layers contain only far-field codewords.

[0045] In some examples, a PMI report format specifies that spatial bases for a given spatial stream may contain both near-field codewords and far-field codewords. For example, a UE may report spatial bases for multiple layers, where the spatial bases for each of the layers contain both near-field codewords and far-field codewords.

[0046] The various concepts presented throughout this disclosure may be implemented across a broad variety of telecommunication systems, network architectures, and communication standards. Referring now to FIG. 1, as an illustrative example without limitation, various aspects of the present disclosure are illustrated with reference to a wireless communication system 100. The wireless communication system 100 includes three interacting domains: a core network 102, a radio access network (RAN) 104, and a user equipment (UE) 106. By virtue of the wireless communication system 100, the UE 106 may be enabled to carry out data communication with an external data network 110, such as (but not limited to) the Internet.

[0047] The RAN 104 may implement any suitable wireless communication technology or technologies to provide radio access to the UE 106. As one example, the RAN 104 may operate according to 3rd Generation Partnership Project (3GPP) New Radio (NR) specifications, often referred to as 5G. As another example, the RAN 104 may operate under a hybrid of 5G NR and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (eUTRAN) standards, often referred to as Long-Term Evolution (LTE) . The 3GPP refers to this hybrid RAN as a next-generation RAN, or NG-RAN. In another example, the RAN 104 may operate according to both the LTE and 5G NR standards. Of course, many other examples may be utilized within the scope of the present disclosure.

[0048] As illustrated, the RAN 104 includes a plurality of network entities (e.g., base stations 108) . Broadly, a network entity (e.g., base station) is a network element in a radio access network responsible for radio transmission and reception in one or more cells to or from a UE. In different technologies, standards, or contexts, a network entity (e.g., base station) may variously be referred to by those skilled in the art as a base transceiver station (BTS) , a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , an access point (AP) , a Node B (NB) , an eNode B (eNB) , a gNode B (gNB) , a transmission and reception point (TRP) , or some other suitable terminology. In some examples, a network entity (e.g., base station) may include two or more TRPs that may be collocated or non-collocated. Each TRP may communicate  on the same or different carrier frequency within the same or different frequency band. In examples where the RAN 104 operates according to both the LTE and 5G NR standards, one of the network entities (e.g., base stations 108) may be an LTE base station, while another network entity (e.g., base station) may be a 5G NR base station.

[0049] The radio access network 104 is further illustrated supporting wireless communication for multiple mobile apparatuses. A mobile apparatus may be referred to as user equipment (UE) 106 in 3GPP standards. A mobile apparatus (e.g., UE) may be referred to by those skilled in the art as a mobile station (MS) , a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal (AT) , a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a terminal, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology. A UE 106 may be an apparatus that provides a user with access to network services. In examples where the RAN 104 operates according to both the LTE and 5G NR standards, the UE 106 may be an Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network –New Radio dual connectivity (EN-DC) UE that is capable of simultaneously connecting to an LTE base station and an NR base station to receive data packets from both the LTE base station and the NR base station.

[0050] Within the present document, a mobile apparatus (e.g., UE) need not necessarily have a capability to move, and may be stationary. The term mobile apparatus or mobile device broadly refers to a diverse array of devices and technologies. UEs may include a number of hardware structural components sized, shaped, and arranged to help in communication; such components can include antennas, antenna arrays, RF chains, amplifiers, one or more processors, etc., electrically coupled to each other. For example, some non-limiting examples of a mobile apparatus (e.g., UE) include a mobile, a cellular (cell) phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal computer (PC) , a notebook, a netbook, a smartbook, a tablet, a personal digital assistant (PDA) , a vehicle (e.g., an automobile, a bus, etc. ) and a broad array of embedded systems, e.g., corresponding to an Internet of Things (IoT) .

[0051] A mobile apparatus (e.g., UE) may additionally be an automotive or other transportation vehicle, a remote sensor or actuator, a robot or robotics device, a satellite radio, a global positioning system (GPS) device, an object tracking device, a drone, a multi-copter, a quad-copter, a remote control device, a consumer and / or wearable device, such as eyewear, a wearable camera, a virtual reality device, a smart watch, a health or  fitness tracker, a digital audio player (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, etc. A mobile apparatus (e.g., UE) may additionally be a digital home or smart home device such as a home audio, video, and / or multimedia device, an appliance, a vending machine, intelligent lighting, a home security system, a smart meter, etc. A mobile apparatus (e.g., UE) may additionally be a smart energy device, a security device, a solar panel or solar array, a municipal infrastructure device controlling electric power (e.g., a smart grid) , lighting, water, etc., an industrial automation and enterprise device, a logistics controller, agricultural equipment, etc. Still further, a mobile apparatus (e.g., UE) may provide for connected medicine or telemedicine support, i.e., health care at a distance. Telehealth devices may include telehealth monitoring devices and telehealth administration devices, whose communication may be given preferential treatment or prioritized access over other types of information, e.g., in terms of prioritized access for transport of critical service data, and / or relevant QoS for transport of critical service data.

[0052] Wireless communication between a RAN 104 and a UE 106 may be described as utilizing an air interface. Transmissions over the air interface from a base station (e.g., base station 108) to one or more UEs (e.g., UE 106) may be referred to as downlink (DL) transmission. In some examples, the term downlink may refer to a point-to-multipoint transmission originating at a base station (e.g., base station 108) . Another way to describe this point-to-multipoint transmission scheme may be to use the term broadcast channel multiplexing. Transmissions from a UE (e.g., UE 106) to a base station (e.g., base station 108) may be referred to as uplink (UL) transmissions. In some examples, the term uplink may refer to a point-to-point transmission originating at a UE (e.g., UE 106) .

[0053] In some examples, access to the air interface may be scheduled, wherein a scheduling entity (e.g., a base station 108) of some other type of network entity allocates resources for communication among some or all devices and equipment within its service area or cell. Within the present disclosure, as discussed further below, the scheduling entity may be responsible for scheduling, assigning, reconfiguring, and releasing resources for one or more scheduled entities (e.g., UEs) . That is, for scheduled communication, a plurality of UEs 106, which may be scheduled entities, may utilize resources allocated by a scheduling entity (e.g., a base station 108) .

[0054] Base stations 108 are not the only entities that may function as scheduling entities. That is, in some examples, a UE may function as a scheduling entity, scheduling resources for one or more scheduled entities (e.g., one or more other UEs) . For example, UEs may  communicate with other UEs in a peer-to-peer or device-to-device fashion and / or in a relay configuration.

[0055] As illustrated in FIG. 1, a scheduling entity (e.g., a base station 108) may broadcast downlink traffic 112 to one or more scheduled entities (e.g., a UE 106) . Broadly, the scheduling entity is a node or device responsible for scheduling traffic in a wireless communication network, including the downlink traffic 112 and, in some examples, uplink traffic 116 and / or uplink control information 118 from one or more scheduled entities to the scheduling entity. On the other hand, the scheduled entity is a node or device that receives downlink control information 114, including but not limited to scheduling information (e.g., a grant) , synchronization or timing information, or other control information from another entity in the wireless communication network such as the scheduling entity.

[0056] In addition, the uplink control information 118, downlink control information 114, downlink traffic 112, and / or uplink traffic 116 may be time-divided into frames, subframes, slots, and / or symbols. As used herein, a symbol may refer to a unit of time that, in an orthogonal frequency division multiplexed (OFDM) waveform, carries one resource element (RE) per sub-carrier. A slot may carry 7 or 14 OFDM symbols in some examples. A subframe may refer to a duration of 1 millisecond (ms) . Multiple subframes or slots may be grouped together to form a single frame or radio frame. Within the present disclosure, a frame may refer to a predetermined duration (e.g., 10 ms) for wireless transmissions, with each frame consisting of, for example, 10 subframes of 1 ms each. Of course, these definitions are not required, and any suitable scheme for organizing waveforms may be utilized, and various time divisions of the waveform may have any suitable duration.

[0057] In general, base stations 108 may include a backhaul interface for communication with a backhaul 120 of the wireless communication system. The backhaul 120 may provide a link between a base station 108 and the core network 102. Further, in some examples, a backhaul network may provide interconnection between the respective base stations 108. Various types of backhaul interfaces may be employed, such as a direct physical connection, a virtual network, or the like using any suitable transport network.

[0058] The core network 102 may be a part of the wireless communication system 100, and may be independent of the radio access technology used in the RAN 104. In some examples, the core network 102 may be configured according to 5G standards (e.g., 5GC) .  In other examples, the core network 102 may be configured according to a 4G evolved packet core (EPC) , or any other suitable standard or configuration.

[0059] Referring now to FIG. 2, by way of example and without limitation, a schematic illustration of a radio access network (RAN) 200 is provided. In some examples, the RAN 200 may be the same as the RAN 104 described above and illustrated in FIG. 1.

[0060] The geographic area covered by the RAN 200 may be divided into cellular regions (cells) that can be uniquely identified by a user equipment (UE) based on an identification broadcasted from one access point or base station. FIG. 2 illustrates cells 202, 204, 206, and 208, each of which may include one or more sectors (not shown) . A sector is a sub-area of a cell. All sectors within one cell are served by the same base station. A radio link within a sector can be identified by a single logical identification belonging to that sector. In a cell that is divided into sectors, the multiple sectors within a cell can be formed by groups of antennas with each antenna responsible for communication with UEs in a portion of the cell.

[0061] Various base station arrangements can be utilized. For example, in FIG. 2, two base stations 210 and 212 are shown in cells 202 and 204; and a base station 214 is shown controlling a remote radio head (RRH) 216 in cell 206. That is, a base station can have an integrated antenna or can be connected to an antenna or RRH by feeder cables. In the illustrated example, the cells 202, 204, and 206 may be referred to as macrocells, as the base stations 210, 212, and 214 support cells having a large size. Further, a base station 218 is shown in the cell 208, which may overlap with one or more macrocells. In this example, the cell 208 may be referred to as a small cell (e.g., a microcell, picocell, femtocell, home base station, home Node B, home eNode B, etc. ) , as the base station 218 supports a cell having a relatively small size. Cell sizing can be done according to system design as well as component constraints.

[0062] It is to be understood that the RAN 200 may include any number of wireless base stations and cells. Further, a relay node may be deployed to extend the size or coverage area of a given cell. The base stations 210, 212, 214, 218 provide wireless access points to a core network for any number of mobile apparatuses. In some examples, the base stations 210, 212, 214, and / or 218 may be the same as the base station / scheduling entity described above and illustrated in FIG. 1.

[0063] FIG. 2 further includes an unmanned aerial vehicle (UAV) 220, which may be a drone or quadcopter. The UAV 220 may be configured to function as a base station, or more specifically as a mobile base station. That is, in some examples, a cell may not  necessarily be stationary, and the geographic area of the cell may move according to the location of a mobile base station, such as the UAV 220.

[0064] Within the RAN 200, the cells may include UEs that may be in communication with one or more sectors of each cell. Further, each base station 210, 212, 214, and 218 may be configured to provide an access point to a core network 102 (see FIG. 1) for all the UEs in the respective cells. For example, UEs 222 and 224 may be in communication with base station 210; UEs 226 and 228 may be in communication with base station 212; UEs 230 and 232 may be in communication with base station 214 by way of RRH 216; and UE 234 may be in communication with base station 218. In some examples, the UEs 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, and / or 242 may be the same as the UE / scheduled entity described above and illustrated in FIG. 1. In some examples, the UAV 220 (e.g., the quadcopter) can be a mobile network node and may be configured to function as a UE. For example, the UAV 220 may operate within cell 202 by communicating with base station 210.

[0065] In a further aspect of the RAN 200, sidelink signals may be used between UEs without necessarily relying on scheduling or control information from a base station. Sidelink communication may be utilized, for example, in a device-to-device (D2D) network, peer-to-peer (P2P) network, vehicle-to-vehicle (V2V) network, vehicle-to-everything (V2X) network, and / or other suitable sidelink network. For example, two or more UEs (e.g., UEs 238, 240, and 242) may communicate with each other using sidelink signals 237 without relaying that communication through a base station. In some examples, the UEs 238, 240, and 242 may each function as a scheduling entity or transmitting sidelink device and / or a scheduled entity or a receiving sidelink device to schedule resources and communicate sidelink signals 237 therebetween without relying on scheduling or control information from a base station. In other examples, two or more UEs (e.g., UEs 226 and 228) within the coverage area of a base station (e.g., base station 212) may also communicate sidelink signals 227 over a direct link (sidelink) without conveying that communication through the base station 212. In this example, the base station 212 may allocate resources to the UEs 226 and 228 for the sidelink communication.

[0066] In the RAN 200, the ability for a UE to communicate while moving, independent of its location, is referred to as mobility. The various physical channels between the UE and the radio access network are generally set up, maintained, and released under the control of an access and mobility management function (AMF, not illustrated, part of the  core network 102 in FIG. 1) , which may include a security context management function (SCMF) that manages the security context for both the control plane and the user plane functionality, and a security anchor function (SEAF) that performs authentication.

[0067] A RAN 200 may utilize DL-based mobility or UL-based mobility to enable mobility and handovers (i.e., the transfer of a UE’s connection from one radio channel to another) . In a network configured for DL-based mobility, during a call with a scheduling entity, or at any other time, a UE may monitor various parameters of the signal from its serving cell as well as various parameters of neighboring cells. Depending on the quality of these parameters, the UE may maintain communication with one or more of the neighboring cells. During this time, if the UE moves from one cell to another, or if signal quality from a neighboring cell exceeds that from the serving cell for a given amount of time, the UE may undertake a handoff or handover from the serving cell to the neighboring (target) cell. For example, UE 224 (illustrated as a vehicle, although any suitable form of UE may be used) may move from the geographic area corresponding to its serving cell (e.g., the cell 202) to the geographic area corresponding to a neighbor cell (e.g., the cell 206) . When the signal strength or quality from the neighbor cell exceeds that of the serving cell for a given amount of time, the UE 224 may transmit a reporting message to its serving base station (e.g., the base station 210) indicating this condition. In response, the UE 224 may receive a handover command, and the UE may undergo a handover to the cell 206.

[0068] In a network configured for UL-based mobility, UL reference signals from each UE may be utilized by the network to select a serving cell for each UE. In some examples, the base stations 210, 212, and 214 / 216 may broadcast unified synchronization signals (e.g., unified Primary Synchronization Signals (PSSs) , unified Secondary Synchronization Signals (SSSs) and unified Physical Broadcast Channels (PBCH) ) . The UEs 222, 224, 226, 228, 230, and 232 may receive the unified synchronization signals, derive the carrier frequency and slot timing from the synchronization signals, and in response to deriving timing, transmit an uplink pilot or reference signal. The uplink pilot signal transmitted by a UE (e.g., UE 224) may be concurrently received by two or more cells (e.g., base stations 210 and 214 / 216) within the RAN 200. Each of the cells may measure a strength of the pilot signal, and the radio access network (e.g., one or more of the base stations 210 and 214 / 216 and / or a central node within the core network) may determine a serving cell for the UE 224. As the UE 224 moves through the RAN 200, the network may continue to monitor the uplink pilot signal transmitted by the UE 224. When  the signal strength or quality of the pilot signal measured by a neighboring cell exceeds that of the signal strength or quality measured by the serving cell, the RAN 200 may handover the UE 224 from the serving cell to the neighboring cell, with or without informing the UE 224.

[0069] Although the synchronization signal transmitted by the base stations 210, 212, and 214 / 216 may be unified, the synchronization signal may not identify a particular cell, but rather may identify a zone of multiple cells operating on the same frequency and / or with the same timing. The use of zones in 5G networks or other next generation communication networks enables the uplink-based mobility framework and improves the efficiency of both the UE and the network, since the number of mobility messages that need to be exchanged between the UE and the network may be reduced.

[0070] In various implementations, the air interface in the RAN 200 may utilize licensed spectrum, unlicensed spectrum, or shared spectrum. Licensed spectrum provides for exclusive use of a portion of the spectrum, generally by virtue of a mobile network operator purchasing a license from a government regulatory body. Unlicensed spectrum provides for shared use of a portion of the spectrum without the need for a government-granted license. While compliance with some technical rules is generally still required to access unlicensed spectrum, generally, any operator or device may gain access. Shared spectrum may fall between licensed and unlicensed spectrum, wherein technical rules or limitations may be required to access the spectrum, but the spectrum may still be shared by multiple operators and / or multiple radio access technologies (RATs) . For example, the holder of a license for a portion of licensed spectrum may provide licensed shared access (LSA) to share that spectrum with other parties, e.g., with suitable licensee-determined conditions to gain access.

[0071] The air interface in the RAN 200 may utilize one or more multiplexing and multiple access algorithms to enable simultaneous communication of the various devices. For example, 5G NR specifications provide multiple access for UL transmissions from UEs 222 and 224 to base station 210, and for multiplexing for DL transmissions from base station 210 to one or more UEs 222 and 224, utilizing orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) . In addition, for UL transmissions, 5G NR specifications provide support for discrete Fourier transform-spread-OFDM (DFT-s-OFDM) with a CP (also referred to as single-carrier FDMA (SC-FDMA) ) . However, within the scope of the present disclosure, multiplexing and multiple access are not limited to the above schemes, and may be provided utilizing time division multiple access  (TDMA) , code division multiple access (CDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , sparse code multiple access (SCMA) , resource spread multiple access (RSMA) , or other suitable multiple access schemes. Further, multiplexing DL transmissions from the base station 210 to UEs 222 and 224 may be provided utilizing time division multiplexing (TDM) , code division multiplexing (CDM) , frequency division multiplexing (FDM) , orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) , sparse code multiplexing (SCM) , or other suitable multiplexing schemes.

[0072] The air interface in the RAN 200 may further utilize one or more duplexing algorithms. Duplex refers to a point-to-point communication link where both endpoints can communicate with one another in both directions. Full-duplex means both endpoints can simultaneously communicate with one another. Half-duplex means only one endpoint can send information to the other at a time. Half-duplex emulation is frequently implemented for wireless links utilizing time division duplex (TDD) . In TDD, transmissions in different directions on a given channel are separated from one another using time division multiplexing. That is, at some times the channel is dedicated for transmissions in one direction, while at other times the channel is dedicated for transmissions in the other direction, where the direction may change very rapidly, e.g., several times per slot. In a wireless link, a full-duplex channel generally relies on physical isolation of a transmitter and receiver, and suitable interference cancelation technologies. Full-duplex emulation is frequently implemented for wireless links by utilizing frequency division duplex (FDD) or spatial division duplex (SDD) . In FDD, transmissions in different directions operate at different carrier frequencies. In SDD, transmissions in different directions on a given channel are separate from one another using spatial division multiplexing (SDM) . In other examples, full-duplex communication may be implemented within unpaired spectrum (e.g., within a single carrier bandwidth) , where transmissions in different directions occur within different sub-bands of the carrier bandwidth. This type of full-duplex communication may be referred to as sub-band full-duplex (SBFD) , cross-division duplex (xDD) , or flexible duplex.

[0073] FIG. 3 illustrates an example apparatus 300 according to certain aspects of the disclosure. In some examples, the apparatus 300 may be a network entity (e.g., a BS) , a UE, or some other type of wireless node (e.g., a node that utilizes wireless spectrum (e.g., a particular RF spectrum) to communicate with another node or entity) . In some examples, the apparatus 300 may correspond to any of the apparatuses, UEs, scheduled entities, network entities, base stations (e.g., gNBs) , scheduling entities, DUs, CUs, RAN  nodes, or CN entities shown in any of FIGs. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 21.

[0074] The apparatus 300 includes an apparatus 302 (e.g., an integrated circuit) and, optionally, at least one other component 308. In some aspects, the apparatus 302 may be configured to operate in a wireless communication device (e.g., a UE, a BS, etc. ) and to perform one or more of the operations described herein. The apparatus 302 includes a processing system 304 (e.g., including one or more processors) , and a memory 306 (e.g., representative of one or more memories) coupled to the processing system 304. Example implementations of the processing system 304 are provided herein. In some examples, the processing system 304 of FIG. 3 may correspond to the processing system 1914 of FIG. 19. In some examples, the processing system 304 of FIG. 3 may correspond to the processing system 2114 of FIG. 21.

[0075] The processing system 304 is generally adapted for processing, including the execution of programming (e.g., processor-executable code) stored on the memory 306. For example, the memory 306 may store instructions that, when executed by the processing system 304, cause the processing system 304 to perform one or more of the operations described herein.

[0076] In some implementations, the apparatus 302 communicates with at least one other component (e.g., a component 308 external to the apparatus 302) of the apparatus 300. To this end, in some implementations, the apparatus 302 may include at least one interface 310 (e.g., a send and / or receive interface) coupled to the processing system 304 for outputting and / or obtaining (e.g., sending and / or receiving) information (e.g., received information, generated information, decoded information, messages, etc. ) between the processing system 304 and the other component (s) 308. In some implementations, the interface 310 may include an interface bus, bus drivers, bus receivers, buffers, other suitable circuitry, or a combination thereof. In some implementations, the interface 310 may include radio frequency (RF) circuitry (e.g., an RF transmitter and / or an RF receiver) . In some implementations, the interface 310 may be configured to interface the apparatus 302 to one or more other components of the apparatus 300 (other components not shown in FIG. 3) . For example, the interface 310 may be configured to interface the processing system 304 to a radio frequency (RF) front end (e.g., an RF transmitter and / or an RF receiver) .

[0077] The apparatus 302 may communicate with other apparatuses in various ways. In cases where the apparatus 302 includes an RF transceiver (not shown in FIG. 3) , the  apparatus may transmit and receive information (e.g., a frame, a message, bits, etc. ) via RF signaling. In some cases, rather than transmitting information via RF signaling, the apparatus 302 may have an interface to provide (e.g., output, send, transmit, etc. ) information for RF transmission. For example, the processing system 304 may output information, via a bus interface, to an RF front end for RF transmission. Similarly, rather than receiving information via RF signaling, the apparatus 302 may have an interface to obtain information that is received by another apparatus. For example, the processing system 304 may obtain (e.g., receive) information, via a bus interface, from an RF receiver that received the information via RF signaling. In some implementations, an interface may include multiple interfaces. For example, a bidirectional interface may include a first interface for obtaining and a second interface for outputting.

[0078] Deployment of communication systems, such as 5G new radio (NR) systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a mobility element of a network, a radio access network (RAN) node, a core network node, a network element, or a network equipment, such as a base station (BS) , or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented in an aggregated or disaggregated architecture. For example, a BS (such as a Node B (NB) , evolved NB (eNB) , NR BS, 5G NB, access point (AP) , a transmit receive point (TRP) , or a cell, etc. ) may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone BS or a monolithic BS) or a disaggregated base station.

[0079] An aggregated base station may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node. A disaggregated base station may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (such as one or more central or centralized units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs) ) . In some aspects, a CU may be implemented within a RAN node, and one or more DUs may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs. Each of the CUs, the DUs, and the RUs also can be implemented as virtual units, i.e., a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) .

[0080] Base station-type operation or network design may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may  be utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) ) , or a virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) . Disaggregation may include distributing functionality across two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network design. The various units of the disaggregated base station, or disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit.

[0081] FIG. 4 shows a diagram illustrating an example disaggregated base station 400 architecture. The disaggregated base station 400 architecture may include one or more central units (CUs) 410 that can communicate directly with a core network 420 via a backhaul link, or indirectly with the core network 420 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 425 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 415 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 405, or both) . A CU 410 may communicate with one or more distributed units (DUs) 430 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 430 may communicate with one or more radio units (RUs) 440 via respective fronthaul links. The RUs 440 may communicate with respective UEs 450 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 450 may be simultaneously served by multiple RUs 440.

[0082] Each of the units, i.e., the CUs 410, the DUs 430, the RUs 440, as well as the Near-RT RICs 425, the Non-RT RICs 415 and the SMO Framework 405, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communication interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter or transceiver (such as a radio frequency (RF) transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0083] In some aspects, the CU 410 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data  convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 410. The CU 410 may be configured to handle user plane functionality (i.e., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (i.e., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 410 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 410 can be implemented to communicate with the distributed unit (DU) 430, as necessary, for network control and signaling.

[0084] The DU 430 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 440. In some aspects, the DU 430 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 430 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 430, or with the control functions hosted by the CU 410.

[0085] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 440. In some deployments, an RU 440, controlled by a DU 430, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 440 can be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 450. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 440 can be controlled by the corresponding DU 430. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 430 and the CU 410 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0086] The SMO Framework 405 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized  network elements, the SMO Framework 405 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 405 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 490) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 410, DUs 430, RUs 440 and Near-RT RICs 425. In some implementations, the SMO Framework 405 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 411, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 405 can communicate directly with one or more RUs 440 via an O1 interface. The SMO Framework 405 also may include a Non-RT RIC 415 configured to support functionality of the SMO Framework 405.

[0087] The Non-RT RIC 415 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 425. The Non-RT RIC 415 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 425. The Near-RT RIC 425 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 410, one or more DUs 430, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 425.

[0088] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 425, the Non-RT RIC 415 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 425 and may be received at the SMO Framework 405 or the Non-RT RIC 415 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 415 or the Near-RT RIC 425 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 415 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 405 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0089] Various aspects of the present disclosure will be described with reference to an OFDM waveform, an example of which is schematically illustrated in FIG. 5. It should be understood by those of ordinary skill in the art that the various aspects of the present disclosure may be applied to an SC-FDMA waveform in substantially the same way as described herein below. That is, while some examples of the present disclosure may focus on an OFDM link for clarity, it should be understood that the same principles may be applied as well to SC-FDMA waveforms.

[0090] Referring now to FIG. 5, an expanded view of an example subframe 502 is illustrated, showing an OFDM resource grid. However, as those skilled in the art will readily appreciate, the physical (PHY) layer transmission structure for any particular application may vary from the example described here, depending on any number of factors. Here, time is in the horizontal direction with units of OFDM symbols; and frequency is in the vertical direction with units of subcarriers of the carrier.

[0091] The resource grid 504 may be used to schematically represent time-frequency resources for a given antenna port. In some examples, an antenna port is a logical entity used to map data streams to one or more antennas. Each antenna port may be associated with a reference signal (e.g., which may allow a receiver to distinguish data streams associated with the different antenna ports in a received transmission) . An antenna port may be defined such that the channel over which a symbol on the antenna port is conveyed can be inferred from the channel over which another symbol on the same antenna port is conveyed. Thus, a given antenna port may represent a specific channel model associated with a particular reference signal. In some examples, a given antenna port and sub-carrier spacing (SCS) may be associated with a corresponding resource grid (including REs as discussed above) . Here, modulated data symbols from multiple-input-multiple-output (MIMO) layers may be combined and re-distributed to each of the antenna ports, then precoding is applied, and the precoded data symbols are applied to corresponding REs for OFDM signal generation and transmission via one or more physical antenna elements. In some examples, the mapping of an antenna port to a physical antenna may be based on beamforming (e.g., a signal may be transmitted on certain antenna ports to form a desired beam) . Thus, a given antenna port may correspond to a particular set of beamforming parameters (e.g., signal phases and / or amplitudes) .

[0092] In a MIMO implementation with multiple antenna ports available, a corresponding multiple number of resource grids 504 may be available for communication. The resource grid 504 is divided into multiple resource elements (REs)  506. An RE, which is 1 subcarrier × 1 symbol, is the smallest discrete part of the time–frequency grid, and contains a single complex value representing data from a physical channel or signal. Depending on the modulation utilized in a particular implementation, each RE may represent one or more bits of information. In some examples, a block of REs may be referred to as a physical resource block (PRB) or more simply a resource block (RB) 508, which contains any suitable number of consecutive subcarriers in the frequency domain. In one example, an RB may include 12 subcarriers, a number independent of the numerology used. In some examples, depending on the numerology, an RB may include any suitable number of consecutive OFDM symbols in the time domain. Within the present disclosure, it is assumed that a single RB such as the RB 508 entirely corresponds to a single direction of communication (either transmission or reception for a given device) .

[0093] A set of continuous or discontinuous resource blocks may be referred to herein as a Resource Block Group (RBG) , sub-band, or bandwidth part (BWP) . A set of sub-bands or BWPs may span the entire bandwidth. Scheduling of scheduled entities (e.g., UEs) for downlink, uplink, or sidelink transmissions typically involves scheduling one or more resource elements 506 within one or more sub-bands or bandwidth parts (BWPs) . Thus, a UE generally utilizes only a subset of the resource grid 504. In some examples, an RB may be the smallest unit of resources that can be allocated to a UE. Thus, the more RBs scheduled for a UE, and the higher the modulation scheme chosen for the air interface, the higher the data rate for the UE. The RBs may be scheduled by a scheduling entity, such as a base station (e.g., gNB, eNB, etc. ) , or may be self-scheduled by a UE implementing D2D sidelink communication.

[0094] In this illustration, the RB 508 is shown as occupying less than the entire bandwidth of the subframe 502, with some subcarriers illustrated above and below the RB 508. In a given implementation, the subframe 502 may have a bandwidth corresponding to any number of one or more RBs 508. Further, in this illustration, the RB 508 is shown as occupying less than the entire duration of the subframe 502, although this is merely one possible example.

[0095] Each 1 ms subframe 502 may consist of one or multiple adjacent slots. In the example shown in FIG. 5, one subframe 502 includes four slots 510, as an illustrative example. In some examples, a slot may be defined according to a specified number of OFDM symbols with a given cyclic prefix (CP) length. For example, a slot may include 7 or 14 OFDM symbols with a nominal CP. Additional examples may include mini-slots,  sometimes referred to as shortened transmission time intervals (TTIs) , having a shorter duration (e.g., one to three OFDM symbols) . These mini-slots or shortened transmission time intervals (TTIs) may in some cases be transmitted occupying resources scheduled for ongoing slot transmissions for the same or for different UEs. Any number of resource blocks may be utilized within a subframe or slot.

[0096] An expanded view of one of the slots 510 illustrates the slot 510 including a control region 512 and a data region 514. In general, the control region 512 may carry control channels, and the data region 514 may carry data channels. Of course, a slot may contain all DL, all UL, or at least one DL portion and at least one UL portion. The structure illustrated in FIG. 5 is merely an example, and different slot structures may be utilized, and may include one or more of each of the control region (s) and data region (s) .

[0097] Although not illustrated in FIG. 5, the various REs 506 within an RB 508 may be scheduled to carry one or more physical channels, including control channels, shared channels, data channels, etc. Other REs 506 within the RB 508 may also carry pilots or reference signals. These pilots or reference signals may provide for a receiving device to perform channel estimation of the corresponding channel, which may enable coherent demodulation / detection of the control and / or data channels within the RB 508.

[0098] In some examples, the slot 510 may be utilized for broadcast, multicast, groupcast, or unicast communication. For example, a broadcast, multicast, or groupcast communication may refer to a point-to-multipoint transmission by one device (e.g., a base station, UE, or other similar device) to other devices. Here, a broadcast communication is delivered to all devices, whereas a multicast or groupcast communication is delivered to multiple intended recipient devices. A unicast communication may refer to a point-to-point transmission by a one device to a single other device.

[0099] In an example of cellular communication over a cellular carrier via a Uu interface, for a DL transmission, the scheduling entity (e.g., a base station) may allocate one or more REs 506 (e.g., within the control region 512) to carry DL control information including one or more DL control channels, such as a physical downlink control channel (PDCCH) , to one or more scheduled entities (e.g., UEs) . The PDCCH carries downlink control information (DCI) including but not limited to power control commands (e.g., one or more open loop power control parameters and / or one or more closed loop power control parameters) , scheduling information, a grant, and / or an assignment of REs for DL and UL transmissions. The PDCCH may further carry hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback transmissions such as an acknowledgment (ACK) or negative  acknowledgment (NACK) . HARQ is a technique well-known to those of ordinary skill in the art, wherein the integrity of packet transmissions may be checked at the receiving side for accuracy, e.g., utilizing any suitable integrity checking mechanism, such as a checksum or a cyclic redundancy check (CRC) . If the integrity of the transmission is confirmed, an ACK may be transmitted, whereas if not confirmed, a NACK may be transmitted. In response to a NACK, the transmitting device may send a HARQ retransmission, which may implement chase combining, incremental redundancy, etc.

[0100] The base station may further allocate one or more REs 506 (e.g., in the control region 512 or the data region 514) to carry other DL signals, such as a demodulation reference signal (DMRS) ; a phase-tracking reference signal (PT-RS) ; a channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) ; and a synchronization signal block (SSB) . SSBs may be broadcast at regular intervals based on a periodicity (e.g., 5, 10, 20, 30, 80, or 130 ms) . An SSB includes a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal (SSS) , and a physical broadcast control channel (PBCH) . A UE may utilize the PSS and SSS to achieve radio frame, subframe, slot, and symbol synchronization in the time domain, identify the center of the channel (system) bandwidth in the frequency domain, and identify the physical cell identity (PCI) of the cell.

[0101] The PBCH in the SSB may further include a master information block (MIB) that includes various system information, along with parameters for decoding a system information block (SIB) . The SIB may be, for example, a SystemInformationType 1 (SIB1) that may include various additional (remaining) system information. The MIB and SIB1 together provide the minimum system information (SI) for initial access. Examples of system information transmitted in the MIB may include, but are not limited to, a subcarrier spacing (e.g., default downlink numerology) , system frame number, a configuration of a PDCCH control resource set (CORESET) (e.g., PDCCH CORESET0) , a cell barred indicator, a cell reselection indicator, a raster offset, and a search space for SIB1. Examples of remaining minimum system information (RMSI) transmitted in the SIB1 may include, but are not limited to, a random access search space, a paging search space, downlink configuration information, and uplink configuration information. A base station may transmit other system information (OSI) as well.

[0102] In an UL transmission, the UE may utilize one or more REs 506 to carry UL control information (UCI) including one or more UL control channels, such as a physical uplink control channel (PUCCH) , to the scheduling entity. UCI may include a variety of packet types and categories, including pilots, reference signals, and information  configured to enable or assist in decoding uplink data transmissions. Examples of uplink reference signals may include a sounding reference signal (SRS) and an uplink DMRS. In some examples, the UCI may include a scheduling request (SR) , i.e., request for the scheduling entity to schedule uplink transmissions. Here, in response to the SR transmitted on the UCI, the scheduling entity may transmit downlink control information (DCI) that may schedule resources for uplink packet transmissions. UCI may also include HARQ feedback, channel state feedback (CSF) , such as a CSI report, or any other suitable UCI.

[0103] In addition to control information, one or more REs 506 (e.g., within the data region 514) may be allocated for data traffic. Such data traffic may be carried on one or more traffic channels, such as, for a DL transmission, a physical downlink shared channel (PDSCH) ; or for an UL transmission, a physical uplink shared channel (PUSCH) . In some examples, one or more REs 506 within the data region 514 may be configured to carry other signals, such as one or more SIBs and DMRSs.

[0104] In an example of sidelink communication over a sidelink carrier via a proximity service (ProSe) PC5 interface, the control region 512 of the slot 510 may include a physical sidelink control channel (PSCCH) including sidelink control information (SCI) transmitted by an initiating (transmitting) sidelink device (e.g., a transmitting (Tx) V2X device or other Tx UE) towards a set of one or more other receiving sidelink devices (e.g., a receiving (Rx) V2X device or some other Rx UE) . The data region 514 of the slot 510 may include a physical sidelink shared channel (PSSCH) including sidelink data traffic transmitted by the initiating (transmitting) sidelink device within resources reserved over the sidelink carrier by the transmitting sidelink device via the SCI. Other information may further be transmitted over various REs 506 within slot 510. For example, HARQ feedback information may be transmitted in a physical sidelink feedback channel (PSFCH) within the slot 510 from the receiving sidelink device to the transmitting sidelink device. In addition, one or more reference signals, such as a sidelink SSB, a sidelink CSI-RS, a sidelink SRS, and / or a sidelink positioning reference signal (PRS) may be transmitted within the slot 510.

[0105] These physical channels described above are generally multiplexed and mapped to transport channels for handling at the medium access control (MAC) layer. Transport channels carry blocks of information called transport blocks (TB) . The transport block size (TBS) , which may correspond to a number of bits of information, may be a controlled  parameter, based on the modulation and coding scheme (MCS) and the number of RBs in a given transmission.

[0106] The channels or carriers described above with reference to FIGs. 1 -5 are not necessarily all of the channels or carriers that may be utilized between a scheduling entity and scheduled entities, and those of ordinary skill in the art will recognize that other channels or carriers may be utilized in addition to those illustrated, such as other traffic, control, and feedback channels.

[0107] A scheduling entity (e.g., a network entity) and / or scheduled entity (e.g., a UE) may be configured for beamforming and / or multiple-input multiple-output (MIMO) technology. FIG. 6 illustrates an example of a wireless communication system 600 supporting beamforming and / or MIMO. In the wireless communication system 600, a transmitter 602 includes multiple transmit antennas 604 (e.g., N transmit antennas) and a receiver 606 includes multiple receive antennas 608 (e.g., M receive antennas) . Thus, there are N × M signal paths 610 from the transmit antennas 604 to the receive antennas 608. Each of the transmitter 602 and the receiver 606 may be implemented, for example, within a scheduling entity, a scheduled entity, or any other suitable wireless communication device.

[0108] The use of such multiple antenna technology enables the wireless communication system to exploit the spatial domain to support spatial multiplexing, beamforming, and transmit diversity. Spatial multiplexing may be used to transmit different streams of data, also referred to as layers, simultaneously on the same time-frequency resource. The data streams may be transmitted to a single UE to increase the data rate or to multiple UEs to increase the overall system capacity, the former being referred to as single-user MIMO (SU-MIMO) and the latter being referred to as multi-user MIMO (MU-MIMO) . This is achieved by spatially precoding each data stream (i.e., multiplying the data streams with different weighting and phase shifting) and then transmitting each spatially precoded stream through multiple transmit antennas on the downlink. The spatially precoded data streams arrive at the UE (s) with different spatial signatures, which enables each of the UE(s) to recover the one or more data streams destined for that UE. On the uplink, each UE transmits a spatially precoded data stream, which enables the network entity to identify the source of each spatially precoded data stream.

[0109] The number of data streams or layers (e.g., MIMO layers) corresponds to the rank of the transmission. In general, the rank of the wireless communication system 600 (e.g., a MIMO system) is limited by the number of transmit antenna 604 or receive antennas  608, whichever is lower. In addition, the channel conditions at the UE, as well as other considerations, such as the available resources at the network entity, may also affect the transmission rank. For example, the rank (and therefore, the number of data streams) assigned to a particular UE on the downlink may be determined based on the rank indicator (RI) transmitted from the UE to the network entity. The RI may be determined based on the antenna configuration (e.g., the number of transmit and receive antennas) and a measured signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) on each of the receive antennas. The RI may indicate, for example, the number of layers that may be supported under the current channel conditions. The network entity may use the RI, along with resource information (e.g., the available resources and amount of data to be scheduled for the UE) , to assign a transmission rank to the UE.

[0110] In one example (e.g., FIG. 6) , a rank-2 spatial multiplexing transmission on a 2x2 MIMO antenna configuration will transmit one data stream from each transmit antenna 604. Each data stream reaches each receive antenna 608 along a different signal path 610. The receiver 606 may then reconstruct the data streams using the received signals from each receive antenna 608.

[0111] Beamforming is a signal processing technique that may be used at the transmitter 602 or the receiver 606 to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam or receive beam) along a spatial path between the transmitter 602 and the receiver 606. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via the transmit antennas 604 or the receive antennas 608 (e.g., antenna elements of an antenna array module) such that some of the signals experience constructive interference while others experience destructive interference. To create the desired constructive / destructive interference, the transmitter 602 or the receiver 606 may apply amplitude and / or phase offsets to signals transmitted from each of the transmit antennas 604 or received by each of the receive antenna 608.

[0112] In 5G New Radio (NR) systems, particularly for above 6 GHz or mmWave systems, beamformed signals may be utilized for most downlink channels, including the physical downlink control channel (PDCCH) and physical downlink shared channel (PDSCH) . In addition, broadcast control information, such as the SSB, slot format indicator (SFI) , and paging information, may be transmitted in a beam-sweeping manner to enable all scheduled entities (UEs) in the coverage area of a transmission and reception point (TRP) (e.g., a gNB) to receive the broadcast control information. In addition, for UEs configured with beamforming antenna arrays, beamformed signals may also be  utilized for uplink channels, including the physical uplink control channel (PUCCH) and physical uplink shared channel (PUSCH) .

[0113] A network entity (e.g., gNB) may generally be capable of communicating with UEs using beams (e.g., downlink transmit beams) of varying beam widths. For example, a network entity may be configured to utilize a wider beam when communicating with a UE that is in motion and a narrower beam when communicating with a UE that is stationary.

[0114] FIG. 7 is a diagram illustrating communication between a network entity 704 and a UE 702 using beamformed signals according to some aspects. The network entity 704 may be any of the network entities (e.g., gNBs) , CUs, DUs, RUs, or scheduling entities illustrated in any of FIGs. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 21. The UE 702 may be any of the UEs or scheduled entities illustrated in any of in any of FIGs. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, and 19.

[0115] The network entity 704 may generally be capable of communicating with the UE 702 using one or more transmit beams, and the UE 702 may further be capable of communicating with the network entity 704 using one or more receive beams. As used herein, the term transmit beam refers to a beam on the network entity 704 that may be utilized for downlink or uplink communication with the UE 702. In addition, the term receive beam refers to a beam on the UE 702 that may be utilized for downlink or uplink communication with the network entity 704.

[0116] In the example shown in FIG. 7, the network entity 704 is configured to generate a plurality of transmit beams 706a -706h, each associated with a different spatial direction. In addition, the UE 702 is configured to generate a plurality of receive beams 708a -708e, each associated with a different spatial direction. It should be noted that while some beams are illustrated as adjacent to one another, such an arrangement may be different in different aspects. For example, transmit beams 706a -706h transmitted during the same symbol might not be adjacent to one another. In some examples, the network entity 704 and the UE 702 may each transmit more or fewer beams distributed in all directions (e.g., 360 degrees) and in three-dimensions. In addition, the transmit beams 706a -706h may include beams of varying beam width. For example, the network entity 704 may transmit certain signals (e.g., SSBs) on wider beams and other signals (e.g., CSI-RSs) on narrower beams.

[0117] The network entity 704 and the UE 702 may select one or more transmit beams 706a -706h on the network entity 704 and one or more receive beams 708a -708e on the  UE 702 for communication of uplink and downlink signals therebetween using a beam management procedure. In one example, during initial cell acquisition, the UE 702 may perform a P1 beam management procedure to scan the plurality of transmit beams 706a -706h on the plurality of receive beams 708a -708e to select a beam pair link (e.g., one of the transmit beams 706a -706h and one of the receive beams 708a -708e) for a physical random access channel (PRACH) procedure for initial access to the cell. For example, periodic SSB beam sweeping may be implemented on the network entity 704 at certain intervals (e.g., based on the SSB periodicity) . Thus, the network entity 704 may be configured to sweep or transmit an SSB on each of a plurality of wider transmit beams 706a -706h. The UE may measure the reference signal received power (RSRP) of each of the SSB transmit beams on each of the receive beams of the UE and select the transmit and receive beams based on the measured RSRP. In an example, the selected receive beam may be the receive beam on which the highest RSRP is measured and the selected transmit beam may have the highest RSRP as measured on the selected receive beam.

[0118] After completing the PRACH procedure, the network entity 704 and the UE 702 may perform a P2 beam management procedure for beam refinement. For example, the network entity 704 may be configured to sweep or transmit a CSI-RS on each of a plurality of narrower transmit beams 706a -706h. Each of the narrower CSI-RS beams may be a sub-beam of the selected SSB transmit beam (e.g., within the spatial direction of the SSB transmit beam) . Transmission of the CSI-RS transmit beams may occur periodically (e.g., as configured via radio resource control (RRC) signaling by a gNB) , semi-persistently (e.g., as configured via RRC signaling and activated / deactivated via medium access control –control element (MAC-CE) signaling by the gNB) , or aperiodically (e.g., as triggered by the gNB via downlink control information (DCI) ) . The UE 702 is configured to scan the plurality of CSI-RS transmit beams 706a -706h on the plurality of receive beams 708a -708e. The UE 702 then performs beam measurements (e.g., RSRP, SINR, etc. ) of the received CSI-RSs on each of the receive beams 708a -708e to determine the respective beam quality of each of the CSI-RS transmit beams 706a -706h as measured on each of the receive beams 708a -708e.

[0119] The UE 702 can then generate and transmit a Layer 1 (L1) measurement report, including the respective beam index (e.g., CSI-RS resource indicator (CRI) ) and beam measurement (e.g., RSRP) of one or more of the CSI-RS transmit beams 706a -706h on one or more of the receive beams 708a -708e to the network entity 704. The network entity 704 may then select one or more CSI-RS transmit beams on which to transmit  unicast downlink control information and / or user data traffic to the UE 702. In some examples, the selected CSI-RS transmit beam (s) have the highest RSRP from the L1 measurement report. Transmission of the L1 measurement report may occur periodically (e.g., as configured via RRC signaling by the gNB) , semi-persistently (e.g., as configured via RRC signaling and activated / deactivated via MAC-CE signaling by the gNB) , or aperiodically (e.g., as triggered by the gNB via DCI) .

[0120] The UE 702 may further select a corresponding receive beam on the UE 702 for each selected serving CSI-RS transmit beam to form a respective downlink beam pair link (BPL) for each selected serving CSI-RS transmit beam. For example, the UE 702 can utilize the beam measurements obtained during the P2 procedure or perform a P3 beam management procedure to obtain new beam measurements for the selected CSI-RS transmit beams to select the corresponding receive beam for each selected transmit beam. In some examples, the selected receive beam to pair with a particular CSI-RS transmit beam may be the receive beam on which the highest RSRP for the particular CSI-RS transmit beam is measured.

[0121] In some examples, the network entity 704 may configure the UE 702 to perform SSB beam measurements and provide an L1 measurement report containing beam measurements of SSB transmit beams 706a -706h. For example, the network entity 704 may configure the UE 702 to perform SSB beam measurements and / or CSI-RS beam measurements for beam failure detection (BRD) , beam failure recovery (BFR) , cell reselection, beam tracking (e.g., for a mobile UE 702 and / or network entity 704) , or some other beam optimization purpose.

[0122] In addition, when the channel is reciprocal, the transmit and receive beams may be selected using an uplink beam management scheme. In an example, the UE 702 may be configured to sweep or transmit on each of a plurality of receive beams 708a -708e. For example, the UE 702 may transmit an SRS on each beam in the different beam directions. In addition, the network entity 704 may be configured to receive the uplink beam reference signals on a plurality of transmit beams 706a -706h. The network entity 704 then performs beam measurements (e.g., RSRP, SINR, etc. ) of the beam reference signals on each of the transmit beams 706a -706h to determine the respective beam quality of each of the receive beams 708a -708e as measured on each of the transmit beams 706a -706h.

[0123] The network entity 704 may then select one or more transmit beams on which to transmit unicast downlink control information and / or user data traffic to the UE 702. In  some examples, the selected transmit beam (s) has (have) the highest RSRP. The UE 702 may then select a corresponding receive beam for each selected serving transmit beam to form a respective beam pair link (BPL) for each selected serving transmit beam, using, for example, a P3 beam management procedure, as described above.

[0124] In one example, a single transmit beam (e.g., the transmit beam 706d) on the network entity 704 and a single receive beam (e.g., the receive beam 708c) on the UE 702 may form a single BPL used for communication between the network entity 704 and the UE 702. In another example, multiple transmit beams (e.g., transmit beams 706c, 706d, and 706e) on the network entity 704 and a single receive beam (e.g., receive beam 708c) on the UE 702 may form respective BPLs used for communication between the network entity 704 and the UE 702. In another example, multiple transmit beams (e.g., transmit beams 706c, 706d, and 706e) on the network entity 704 and multiple receive beams (e.g., receive beams 708c and 708d) on the UE 702 may form multiple BPLs used for communication between the network entity 704 and the UE 702. In this example, a first BPL may include the transmit beam 706c and the receive beam 708c, a second BPL may include the transmit beam 708d and the receive beam 708c, and a third BPL may include the transmit beam 708e and the receive beam 708d.

[0125] In some examples, to select one or more downlink transmit beams and one or more downlink receive beams for communication with a UE 702, the network entity 704 may transmit a reference signal, such as an SSB or CSI-RS, on each of a plurality of downlink transmit beams in a beam-sweeping manner. The UE 702 may measure the reference signal received power (RSRP) on each of the downlink transmit beams using one or more downlink receive beams on the UE 702 and transmit a beam measurement report to the network entity 704 indicating the RSRP of each of the measured downlink transmit beams. The network entity 704 may then select one or more serving downlink beams (e.g., downlink transmit beams and downlink receive beams) for communication with the UE 702 based on the beam measurement report. The resulting selected downlink transmit beam and downlink receive beam may form a downlink beam pair link. In other examples, when the channel is reciprocal, the network entity 704 may derive the particular downlink beam (s) to communicate with the UE 702 based on uplink measurements of one or more uplink reference signals, such as sounding reference signals (SRSs) .

[0126] In some examples, uplink beams (e.g., uplink transmit beam (s) at the UE 702 and uplink receive beam (s) at the network entity 704) may be selected by measuring the RSRP of received uplink reference signals (e.g., SRSs) or downlink reference signals (e.g., SSBs  or CSI-RSs) during an uplink or downlink beam sweep. For example, the network entity 704 may determine the uplink beams either by uplink beam management via an SRS beam sweep with measurement at the network entity 704 or by downlink beam management via an SSB / CSI-RS beam sweep with measurement at the UE 702. The selected uplink beam may be indicated by a selected SRS resource (e.g., time–frequency resources utilized for the transmission of an SRS) when implementing uplink beam management or a selected SSB / CSI-RS resource when implementing downlink beam management. For example, the selected SSB / CSI-RS resource can have a spatial relation to the selected uplink transmit beam (e.g., the uplink transmit beam utilized for the PUCCH, SRS, and / or PUSCH) . The resulting selected uplink transmit beam and uplink receive beam may form an uplink beam pair link.

[0127] FIG. 8 is a diagram 800 illustrating examples of near-field beams and far-field beams according to some aspects. An antenna array 802 has a size D (e.g., an aperture size D) . The area in front of the antenna array 802 (e.g., from the boresight) may be divided into a reactive near-field 804, a radiating near-field 806, and a far-field 808.

[0128] In some examples, the reactive near-field 804 corresponds to an area between the antenna array 802 and a first distance from the antenna array 802 represented by a vertical line 810. In some examples, the first distance corresponds to a so-called Fresnel distance represented by  where λ is a wavelength of a signal (e.g., a carrier frequency signal) being transmitted via the antenna array 802.

[0129] In some examples, the radiating near-field 806 corresponds to an area between the line 810 and a second distance from antenna array 802 represented by a vertical line 812. In some examples, the second distance corresponds to a so-called Rayleigh distance represented by

[0130] In some examples, the far-field 808 corresponds to an area beyond the line 812 as shown in FIG. 8.

[0131] In the reactive near-field 804 and the radiating near-field 806, a beam may be a three-dimensional (3D) beam. For example, the antenna array 802 may generate a first 3D beam 814 in the vicinity of a first UE 816 within the reactive near-field 804. As another example, the antenna array 802 may generate a second 3D beam 818 in the vicinity of a second UE 820 within the radiating near-field 806. In some examples, the term 3D beam means that the beam is associated with two angles (e.g., an azimuth angle  and an elevation angle) , as well as a certain distance. The transmitter (not shown) for the antenna array 802 may set beamforming weights to adjust these parameters and thereby steer a beam in three dimensions (e.g., left, right, up, down, shorter, longer) .

[0132] In the far-field 808, a beam may be a two-dimensional (2D) beam. For example, the antenna array 802 may generate a first 2D beam 822 toward a third UE 824 within the far-field 808. As another example, the antenna array 802 may generate a second 2D beam 826 toward a fourth UE 828 within the far-field 808. In some examples, the term 2D beam means that the beam is associated with two angles (e.g., an azimuth angle and an elevation angle) , but not distance. The transmitter (not shown) for the antenna array 802 may set beamforming weights to adjust these parameters and thereby steer a beam in two dimensions (e.g., left, right, up, down) .

[0133] Table 1 illustrates an example of different Fresnel distances and Rayleigh distances for different carrier frequencies (3.5 Gigahertz (GHz) , etc. ) when using an antenna array with an aperture size D of 1 meter by 1 meter. As indicated, these distances depend on the wavelength λ (e.g., 0.086 meter (m) , etc. ) of the carrier frequency and the aperture size D. Table 1 also illustrates that different quantities of antenna elements may be used for different carrier frequencies (e.g., where the inter-antenna element distance is λ / 2) . As indicated, higher carrier frequencies result in longer Fresnel and Raleigh distances (e.g., a larger near-field) .

[0134] TABLE 1

[0135] FIG. 9 is a diagram illustrating examples of near-field communication and far-field communication according to some aspects. A first example 902 illustrates far-field  communication and / or sensing. A second example 904 further illustrates near-field communication and / or sensing.

[0136] In the first example 902, a network entity 906 (e.g., a 5G base station) communicates with UEs (e.g., a UE 908, a UE 910, etc. ) via an antenna array 912. The antenna array 912 may have, for example, eight antenna elements and an aperture size of 0.4 m. A different number of antenna elements and / or a different aperture size may be used in other examples.

[0137] In this example, the carrier frequency may be 3.5 GHz, whereby far-field communication and / or sensing may be conducted over a far-field coverage area 914. For example, the far-field coverage area 914 may correspond to a 500 meter urban macrocell (Uma) cell size along the boresight. Other carrier frequencies and / or cell sizes may be deployed in other far-field examples.

[0138] As shown in this example, the near-field coverage area 916 is much smaller than the far-field coverage area 914. For example, the near-field coverage area 916 may be on the order of 3.7 meters along the boresight. Thus, the near-field is relatively negligible in this case.

[0139] In contrast, in the second example 904, a network entity 918 (e.g., a 6G base station) communicates with UEs (e.g., a UE 920, a UE 922, etc. ) via a relatively large antenna array 924 (e.g., extremely large-scale MIMO (XL-MIMO) antenna panel) . In such a scenario, a higher RF spectrum may be employed, with a corresponding larger bandwidth (e.g., in the millimeter wave (mmW) or sub-terahertz spectrum) . For example, the carrier frequency may be 28 GHz. Other carrier frequencies and / or antenna sizes may be used in other examples. An example near-field coverage area 926 and an example far-field coverage area 928 are shown for purposes of illustration.

[0140] In this example, the near-field coverage area 926 may be relatively comparable in size to a 200 meter urban microcell (Umi) cell size. Thus, communication and / or sensing should be supported within the near-field coverage area 926 in this case.

[0141] Also, as indicated by the diagram 930, the wavefront in the far-field coverage area 914 may be a substantially planar wave. In contrast, as indicated by the diagram 932, the wavefront in the near-field coverage area 926 may be a substantially spherical wave.

[0142] To support communication and / or sensing in the near-field, devices operating in this field may generate an estimate of a near-field channel between the devices taking into  account the different wavefronts. FIGs. 10 and 11 illustrate an example of differences in the channel responses in the near-field versus the far-field.

[0143] FIG. 10 is a diagram illustrating examples of near-field wavefronts and far-field wavefronts according to some aspects. A first example 1002 illustrates a far-field wavefront. A second example 1004 illustrates a near-field wavefront.

[0144] In the first example 1002 (far-field) , an antenna array 1006 includes a number of antenna elements N (e.g., including antenna element 1008 and antenna element 1010) , each offset by a distance d. The antenna array 1006 is used to communicate with a UE 1012. In this example, the UE 1012 is positioned at an angle θ relative to the boresight direction (represented by a line 1014) of the antenna array 1006.

[0145] As discussed above, a far-field wavefront (e.g., as represented by dashed lines such as the line 1016) may be substantially planar. Thus, the directions of the beams (e.g., as represented in part by a line 1018 and a line 1020) from all of the antenna elements to the UE 1012 may be assumed to be at the same angle θ relative to the boresight direction. Given this relationship, a channel response for the far-field may be estimated according to Equation 1.

[0146] Distance: rn=r0-nd sin θ

[0147] EQUATION 1

[0148] From Equation 1, the far-field channel response vector is a function of the angle θ, but is not a function of the distance (e.g., r0) from an antenna element to the UE 1012. Thus, for a planar wavefront in the far-field (e.g., for a uniform linear array (ULA) receiver) , the received signal phase is linear with the antenna index.

[0149] In the second example 1004 (near-field) of FIG. 10, an antenna array 1022 includes a number of antenna elements N (e.g., including antenna element 1024 and antenna element 1026) , each offset by a distance d. The antenna array 1022 is used to communicate with a UE 1028. In this example, for the antenna element 1024, the UE 1028 is positioned at an angle θ relative to the boresight direction (represented by a line 1030) of the antenna array 1022.

[0150] As discussed above, a near-field wavefront (e.g., as represented by dashed lines such as the line 1032) may be substantially spherical. Thus, the directions of each of the beams (e.g., as represented in part by a line 1034 and a line 1036) from the antenna elements will be at different angle relative to the boresight direction as shown in the second example 1004. Given this relationship, a channel response for the near-field may be estimated according to Equation 2.

[0151] EQUATION 2

[0152] From Equation 2, the near-field channel response vector is a function of the angle (e.g., θ) , and also a function of the distance (e.g., r, …, rn) from an antenna element to the UE 1028. Thus, for a spherical wavefront in the near-field (e.g., for a ULA receiver) , the received phase is non-linear with the antenna index.

[0153] Using the Taylor series expansion shown in Equation 3, the distance component of Equation 2 can be rewritten as shown in Equation 4.

[0154] EQUATION 3

[0155] EQUATION 4

[0156] The diagram 1100 of FIG. 11 shows an example of the parameters r, rn, nd, and θof Equation 4 for a beam transmitted from an antenna array 1102 with a number of antenna elements (e.g., antenna element 1104 and antenna element 1106) and directed to a region 1108 of the radiating near-field. As mentioned above, d is the distance between antenna elements.

[0157] In the radiating near-field (which is beyond the Fresnel distance) , the last term (O() ) of Equation 4 may be ignored. Thus, the Fresnel approximation for rn may take the form shown in Equation 5.

[0158] EQUATION 5

[0159] For the reactive near-field, the area closer than the Fresnel distance to the antenna array 1102, the Fresnel approximation does not hold.

[0160] For the far-field, the area farther than Rayleigh distance with an incoming signal in the boresight direction, the phase difference of the channel response between the antenna array center and the antenna array edge is smaller than π / 8 as shown in the graph 1110. As such, the last term of Equation 5 may be ignored here. Thus, the far-field approximation for rn may take the form shown in Equation 6.

[0161] rn≈r-nd sin θ

[0162] EQUATION 6

[0163] FIGs. 12 and 13 illustrate example scenarios of near-field communication with signal transmissions using a large antenna panel or a reconfigurable intelligent surface (RIS) . A large antenna panel or RIS can generate 3D near-field beams with different directions and distances. Compared to 2D far-field beams, 3D near-field beams may have higher spatial precision (e.g., a beam may be steered more accurately to a UE) and / or higher channel gain (e.g., a transmitter may configure 3D beams using proper beamforming weights to achieve such properties) . For example, a transmitter may focus a 3D beam in a relatively small area around a receiver, and thereby deliver energy to the receiver more efficiently.

[0164] FIG. 12 is a diagram 1200 illustrating an antenna panel 1202 that may be used to transmit different near-field beams at different locations (e.g., different angles and / or distances) . For example, the antenna panel 1202 may be used to transmit (e.g., steer) a first beam 1204 at a first location 1206, a second beam 1208 at a second location 1210, and a third beam 1212 at a third location 1214. Other beams may be transmitted in other examples.

[0165] FIG. 13 is a diagram 1300 illustrating a reconfigurable intelligent surface (RIS) 1302 that reflects beams 1304 transmitted by a transmitter 1306 and thereby transmits (e.g., steers) different near-field beams at different locations (e.g., different angles and / or distances) . For example, the RIS 1302 may be used to transmit a first beam 1308 at a first location 1310, a second beam 1312 at a second location 1314, and a third beam 1316 at a third location 1318. Other beams may be reflected and / or transmitted in other examples.

[0166] In some scenarios, communication between a transmitter (e.g., a network entity) and a receiver (e.g., a UE) may be via a line-of sight (LOS) path and / or at least one non-LOS (NLOS) path. A receiver may receive signals via an LOS signal path, for example, when there are no signal blockages in the direct LOS path between the transmitter and the receiver. A receiver may receive signals via an NLOS signal path, for example, when signals from the transmitter that are not along the LOS path are reflected in a manner that causes the signal to be redirected to the receiver. Thus, an NLOS path will be longer than an LOS path.

[0167] In some scenarios (e.g., where a relatively large antenna is used) , signals from the antenna along an NLOS path may be reflected (scattered) at a given location due to the presence of a reflector at that location, whereby signals reflected (scattered) from this location may be received at the receiver. This location may be referred to as a cluster position (or simply a cluster) .

[0168] In some near-field communication scenarios (e.g., scenarios based on XL-MIMO or a large-sized RIS) , there may be some NLOS paths whose cluster position is in the near-field of the antenna panel / RIS and other NLOS paths whose cluster position is in the far-field of the antenna panel / RIS. Irrespective of whether an LOS path exists or not, these near-field or far-field NLOS paths can be used to transmit data in separate or common spatial streams (layers) to improve channel capacity.

[0169] FIG. 14 is a diagram 1400 illustrating an example of a near-field cluster and a far-field cluster according to some aspects. In FIG. 14, a transmitting device (not shown) transmits signals via an antenna panel 1402 to a UE 1404. A line-of-sight (LOS) path 1406 is shown between the center 1408 of the antenna panel 1402 and the UE 1404.

[0170] FIG. 14 also illustrates a first NLOS path 1410 (anear-field NLOS path) and a second NLOS path 1412 (afar-field NLOS path) from the antenna panel 1402 to the UE 1404. The first NLOS path 1410 and / or the second NLOS path 1412 can be used to transmit data in separate or common spatial streams (layers) to improve channel capacity.

[0171] Signals (e.g., a signal 1414) traveling on the first NLOS path 1410 will originate at the antenna panel 1402 and travel toward a first cluster position 1416 in the near-field of the antenna panel 1418. These signals are reflected at the first cluster position 1416 toward the UE 1404.

[0172] Similarly, signals traveling on the second NLOS path 1412 will originate at the antenna panel 1402 and travel toward a second cluster position 1420 in the far-field of the antenna panel 1422. These signals are reflected at the second cluster position 1420 toward the UE 1404.

[0173] To facilitate communication between devices over a wireless communication channel, the devices may exchange signaling to enable the devices to estimate the channel and thereby transmit and receive signals more effectively over the channel. For example, a receiver (e.g., a UE) may receive a signal from a transmitter (e.g., a network entity) , estimate the channel based on the signal, and generate a corresponding PMI (e.g., a index that indicates the UE’s preferred precoding for a downlink transmission) . In some examples, the PMI is based on a PMI codebook. The receiver sends the PMI to the transmitter, whereby the transmitter transmits data to the receiver based on the PMI.

[0174] In some aspects, a codebook may include codewords that may be used to map a set of values (e.g., zeros, ones, etc. ) to another set of values (e.g., a set of complex values) for a transmission (e.g., via antenna ports) . A codeword may take different forms in different examples. For example, a first codeword may take the form [0, 1, 0, 1] T, a second codeword may take the form [0, 1, 0, j] T, a third codeword may take the form [0, 1, 0, -j] T, and so on. In some examples, different codebooks may be defined for different numbers of antenna ports, different number of antenna elements, different numbers of MIMO layers, or other parameters. In some examples, codebooks are predefined (e.g., defined by a wireless communication standard) . In some examples, the codebooks are determine algorithmically (e.g., based on algorithms and parameters defined by a wireless communication standard) . Conventionally, a PMI codebook is designed for only near-field communication or only far-field communication. Such a codebook may be sub-optimal for communication scenarios that involve both near-field communication and far-field communication.

[0175] The disclosure relates in some aspects to a precoding matrix indicator (PMI) that is based on a codebook that includes codewords for near-field communication (near-field codewords) and codewords for far-field communication (far-field codewords) . Thus, a  UE may report PMI based on a hybrid near-field (NF) and far-field (FF) codebook. In some examples, a hybrid NF and FF (NF-FF) codebook refers to a codebook that includes both near-field codewords (codewords for near-field communication) and far-field codewords (codewords for far-field communication) .

[0176] The disclosure relates in some aspects to a hybrid NF-FF codebook construction. In some examples, a hybrid NF-FF codebook construction includes codebook formulas. In some examples, a hybrid NF-FF codebook contains NF codewords and FF codewords in one codebook. In the example of FIG. 14, the NF codewords may correspond to the path between the antenna panel 1402 and the first cluster position 1416, while the FF codewords may correspond to the path between the antenna panel 1402 and the second cluster position 1420. Other NF codewords, FF codewords, NF paths, and / or FF paths may be applicable in other examples.

[0177] The disclosure relates in some aspects to a PMI report format. In some examples, a PMI report format may specify how a UE is to report a PMI. In these examples, each spatial base may relate to one codeword. In some examples, a UE may report multiple codewords to represent a given beam.

[0178] In some examples (e.g., Option A) , the spatial bases (e.g., beam representations) for one layer can contain either only FF codewords or only NF codewords. In this case, a UE may report spatial bases for multiple layers, where only FF codewords are reported for some layers, and only NF codewords are reported for other layers.

[0179] In some examples (e.g., Option B) , the spatial bases for one layer can contain both FF codewords and NF codewords. In this case, a UE may report spatial bases for multiple layers, where both FF codewords and NF codewords may be reported for at least some of the layers.

[0180] In various examples, the PMI report format can depend on a standard regulation (e.g., specified by a wireless communication standard such as a 3GPP Technical Specification) , a network entity’s (e.g., gNB’s) configuration, or a UE’s determination. Thus, a UE may use a PMI report format that is specified by a standard, use a PMI report format signaled by a network entity, or select a PMI format from a plurality of PMI report formats.

[0181] If a UE has multiple receiver (Rx) antennas, a network entity or UE can select Option A or Option B. Otherwise, the network entity or UE can select Option B.

[0182] The disclosure relates in some aspects to signaling and messages related to a hybrid NF-FF codebook. In some examples, a network entity configures a NF-FF codebook construction to a UE. In some examples, a UE reports PMI based on a configured hybrid NF-FF codebook.

[0183] FIG. 15 is a diagram 1500 illustrating examples of beam focus areas according to some aspects. An antenna panel 1502 generates different beams in different directions and with different distances. For example, a first beam 1504 corresponds to a first direction 1506 and distance, while a second beam 1508 corresponds to a second direction 1510 and distance. In some examples, each of these beams may be represented by a corresponding codeword in a codebook.

[0184] An example of a hybrid NF-FF codebook construction follows. A near-field codebook Cnearfield is shown in Equation 7. In this example, there are a total of N angle and M distances. In some examples, the parameters N and M are specified by a standard. In some example, a network entity may dynamically select the N and M parameters (e.g., based on a tradeoff between performance and feedback overhead) .

[0185] Cnearfield= [c (θ1, r1, 1) , …, c (θ1, r1, M) , …, c (θN, rN, 1) , …, c (θN, rN, M) ] , before quantization, the nth element in codeword c(θu, ru, p) is equal to exp

[0186] The direction angles are quantized as sin then {sinθu} u are evenly distributed.

[0187] The distances from the antenna panel center are quantized as cos2θu, then  are evenly distributed.

[0188] EQUATION 7

[0189] After quantization, the nth element in cu, p is equal to exp

[0190] Here, a 1st-order component (DFT codeword)  controls the direction. In addition, a 2nd-order component (circular codeword)  controls the distance for each  direction. Also,  is the maximum near-field communication distance, D= (N-1) d is the transmit (Tx) panel length, and d is the inter-antenna distance.

[0191] An example near-field codebook for a ULA antenna array follows.

[0192] Assume R=Nrλ and dn=nαλ where λ is the wavelength. As discussed above, dn is the position of the nth antenna, thus αλ is the inter-antenna distance. Then, the one-dimensional (1D) NF codeword turns out to be:

[0193] where N is the number of antenna numbers in the ULA, u=-Nu~Nu, p=1~Np. In the equations and drawings described herein, the character “~” represents “through” (e.g., 0~N corresponds to 0 through N) .

[0194] If we want all u values to be non-negative, cu, p can be rewritten as:

[0195] EQUATION 8

[0196] If p=0, cu, p degrades to:

[0197] u=0~Nu. This turns out to be a far-field codeword.

[0198] Thus, the NF-FF unified codebook can be written as  Here, if the ULA antenna panel is placed horizontally, the codeword may be in the horizontal plane, and if the ULA antenna panel is placed vertically, the codeword may be in the vertical plane.

[0199] For a near-field codeword for a uniform planar array (UPA) antenna array, the codeword for the UPA is the Kronecker product of the codeword for each of the horizontal dimension and vertical dimension as shown in Equation 9. Here,  may correspond to the codeword for a ULA in the horizontal plane and may correspond  to the codeword for a ULA in the vertical plane. Thus, their Kronecker product corresponds to the codeword for a UPA.

[0200] EQUATION 9

[0201] The hybrid field codebook for a UPA antenna array is shown in Equation 10.

[0202] EQUATION 10

[0203] For near-field codewords: px>0 and py>0. For far-field codewords: px=0 and py=0. For some UPA panels with different lengths in two dimensions, some positions may be the far-field / near-field of one dimension but the near-field / far-field of the other dimension. Such partial near-field codewords may be: {px=0 and py>0} or {px>0 and py=0} . In some examples, the far-field in such a scenario may correspond to a vertical plane and the near-field may correspond to a vertical plane, or vice versa.

[0204] For a hybrid field codebook for a RIS, the codeword for the RIS is the per-element multiplication (⊙) of the codeword for each of the incoming directions and the outgoing directions.

[0205] For a one-dimensional (1D) RIS:  where the sub-index “1” or “2” represents the incoming or outgoing direction. For a 2D RIS:

[0206] In the hybrid field codebook for the RIS, the codeword parameters satisfy Equation 11.

[0207] u1, x=0~Nu, x, 1, p1, x=0~Np, x, 1, u1, y=0~Nu, y, 1, p1, y=0~Np, y, 1, u2, x=0~Nu, x, 2, p2, x=0~Np, x, 2, u2, y=0~Nu, y, 2, p2, y=0~Np, y, 2

[0208] EQUATION 11

[0209] An example classification for this codebook follows. As discussed above, p = 0 corresponds to far-field and p > 0 corresponds to near-field.

[0210] If the incoming direction is NF and the outgoing direction is NF: codewords with p1, x>0, p1, y>0, p2, x>0, p2, y>0 apply.

[0211] If the incoming direction is NF and the outgoing direction is FF: codewords with p1, x>0, p1, y>0, p2, x=0, p2, y=0 apply.

[0212] If the incoming direction is FF and the outgoing direction is NF: codewords with p1, x=0, p1, y=0, p2, x>0, p2, y>0 apply.

[0213] If the incoming direction is FF and the outgoing direction is FF: codewords with p1, x=0, p1, y=0, p2, x=0, p2, y=0 apply.

[0214] Here, the incoming direction and the outgoing direction are defined with respect to the RIS. For example, in the downlink (e.g., gNB / TRP to RIS to UE) , the incoming direction is from the gNB to the RIS, and the outgoing direction is from the RIS to the UE. In this case, the incoming direction is NF or FF means the gNB or gNB-side cluster is at the NF or the FF of the RIS. In addition, the outgoing direction is NF or FF means the UE or UE-side cluster is at the NF or the FF of the RIS.

[0215] With the above in mind, various aspects of the disclosure will now be described in more detail.

[0216] The disclosure relates in some aspects to signaling messages that a network entity (e.g., a gNB) uses to configure a hybrid NF and FF codebook. These signaling messages may carry information such as one or more of codeword types, RIS applicability, codebook construction parameters, or PMI report format information. The network entity may configure the hybrid NF-FF codebook construction to the UE via one or more of: RRC signaling, MAC-CE signaling, DCI signaling, or some other type of signaling.

[0217] Different codeword types may be applicable to different scenarios. For example, if a downlink (DL) transmission is from a network entity (e.g., a gNB) to a UE without RIS reflection, there may be two types of codewords: an FF codeword or an NF codeword. If the DL transmission is from a network entity (e.g., a gNB) to a UE with RIS reflection, there may be four types of codewords: FF-FF codewords, NF-FF codewords, FF-NF codewords or NF-NF codewords.

[0218] A network entity (e.g., a gNB) may configure the following information to a UE. A network entity may indicate whether the hybrid codebook is with or without RIS reflection. If the codebook is with RIS reflection, the network entity may indicate which of the four codeword types are available (e.g., which of the codewords type from the codebook the UE may use to report PMI) . If the codebook is without RIS reflection, the network entity may indicate which of the two codeword types are available.

[0219] A network entity (e.g., a gNB) may configure the following parameters of the hybrid NF-FF codebook construction to a UE. For an XL-MIMO antenna panel: Nu, x, Np, x, Nu, y, Np, y. For a RIS: Nu, x, 1, Np, x, 1, Nu, y, 1, Np, y, 1, Nu, x, 2, Np, x, 2, Nu, y, 2, Np, y, 2.

[0220] A network entity (e.g., a gNB) may indicate a PMI report format (e.g., Option A or Option B above) to a UE. A network entity (e.g., a gNB) may send to a UE a flag indicating a flexible format determined by the UE (e.g., indicating that the UE is to select the PMI report format) .

[0221] The disclosure relates in some aspects to a UE determining a PMI based on a hybrid codebook. An example of these operations follows. Other operations may be used in other examples.

[0222] A UE may perform a channel estimation to estimate the channel between the UE and a network entity. For example, for an XL-MIMO scenario, a gNB may transmit pilot signals (e.g., signals with a known sequence) with or without beamforming. Upon receiving these signals, the UE estimates a gNB-UE channel response matrix. For a RIS scenario, a gNB may transmit pilot signals (e.g., signals with a known sequence) with or without beamforming to a RIS. The RIS reflects the signals to UE and the UE estimates the gNB-RIS-UE concatenated channel response matrix (as discussed in more detail below) .

[0223] The UE may then determine the PMI based on the estimated channel response matrix. Here, the UE may determine the number of layers, where one layer corresponds to one dominant singular vector of the channel response matrix (e.g., determined using a singular value decomposition (SVD) technique) .

[0224] If Option A discussed above is configured, for each singular vector, the UE determines one codeword type (NF or FF) based on which type has the largest correlation with the channel matrix. For example, the UE may calculate the correlation coefficient (calculate the inner product) between a singular vector and all codewords for each type and choose a codeword with the largest correlation coefficient. The UE then selects one or more codewords of the determined type (e.g., based on the largest correlation) to generate the spatial bases for one layer.

[0225] If Option B discussed above is configured, for each singular vector, the UE selects one or more codewords of any type to generate the spatial bases for one layer.

[0226] The disclosure relates in some aspects to signaling messages whereby a UE reports PMI based on a hybrid NF-FF codebook. The UE may report the PMI via uplink control information (UCI) or some other type of signaling.

[0227] If the PMI report format (e.g., Option A or B) is configured by a network entity or regulated by a standard, the UE may report a PMI according to the specified PMI report format. If the PMI report format is selected by the UE, the UE reports the selected PMI report format.

[0228] If Option A is used (either only FF codewords or only NF codewords for each layer) , for each layer, the UE may report the selected codeword type and the codewords of that type from the configured hybrid codebook. If codewords of the same type are adjacent in the hybrid codebook, to reduce overhead, the UE can first report the start position of the selected type in the codebook, and then report the relative position (e.g., +1 or +2, etc. ) of each selected codeword away from the reported start position.

[0229] If Option B (both FF codewords and NF codewords are allowed for each layer) is used, for each selected codeword of each layer, the UE may report the selected codewords from the whole configured hybrid codebook.

[0230] Based on the disclosed hybrid NF-FF codebook, a UE may be able to report improved PMI (e.g., indices of NF and FF codewords) which can more effectively steer the spatial beams to both the NF cluster and the FF cluster, so that the UE can fully utilize the multipath propagation and thereby improve channel capacity and / or throughput.

[0231] Various aspects of a system model for a concatenated channel response will now be discussed. This system model is described in the context of a network entity (e.g., a gNB) that transmits a signal that is reflected by a RIS. Other types of system models may be used in other examples.

[0232] FIG. 16 is a diagram 1600 illustrating an example of communication using a reconfigurable intelligent surface (RIS) according to some aspects. In FIG. 16, a network entity 1602 communicates with a UE 1604. Due to the presence of a blocking structure 1606 (e.g., a building, etc. ) , an LOS signal 1608 transmitted by the network entity 1602 does not effectively reach the UE 1604 in this example. However, the network entity 1602 may transmit signals Wg to the UE 1604 via a RIS 1610 (e.g., a reflection-only RIS with a function wr) . The near-field 1612 is represented by Hgr and the far-field 1614 is represented by Hru in the example that follows.

[0233] When the network entity 1602 transmits a signal from one Tx antenna m, the received signal at the UE 1604 is:

[0234] ym=Hru·Diag (wr) ·Hgr (: , m) x+noise=Hru·Diag (Hgr (:, m) ) ·wrx+noise.

[0235] Denote then ym=Amwrx+noise, Am as a concatenated channel matrix.

[0236] When the network entity transmits a precoded signal from all the Tx antennas, the received signal at the UE is:

[0237] In some examples, channel estimation methods may include channel estimation for a RIS reflective link and measurements with different RIS reflection coefficients.

[0238] Methods of channel estimation for a RIS reflective link may include: Method 1: per-element on-off; Method 2: least square (LS) ; and Method 3: compressive sensing (CS) .

[0239] For multiple measurements with different RIS reflection coefficients, when a Tx antenna m transmits a signal, T measurements can be made with different wr, t, i.e., ym, t=Amwr, txt+noise, t=1~T. Denote then for Tx antenna m, the aggregated measured channel

[0240] For channel estimation Method 1 (per-element on-off) , if each element can be switched on / off individually, then when the RIS is configured to switch on each element and switch off others, wr, t= [0, …0, 1, 0, …, 0] T, the corresponding column of Am can be derived.

[0241] For channel estimation Method 2 (least square (LS) ) , e.g., wr, t is a column of an FFT matrix, based on LS criterion, Am can be estimated by Therein, to enable matrix inversion, it should satisfy rank (B) =Nr. This implies T≥ Nr. This method may be particularly feasible when Nr is small.

[0242] For channel estimation Method 3 (compressive sensing (CS) ) , for a sparse channel model, considering a radio channel with sparse paths, then it can be modeled that

[0243] Here,  is a near-field steering vector with incident position  relative to the RIS,  is a steering vector with receiving direction  at the UE,  is a near-field steering vector with reflective position  relative to the RIS.

[0244] Then, for Tx antenna m,

[0245] There are KL virtual paths, each of which corresponds to a path pair Then

[0246] For channel estimation based on CS, to guarantee convergency, multiple measurements with different wr, t can be made, t=1~T. If the number of variables is large, the complexity of CS is high. Thus, CS may be particularly feasible for use cases with a small number of variables, e.g., the RIS incident position in a gNB-RIS link are known by pre-measurement. Then,  The BS, RIS and UE are all in a horizontal plane, thus only 1D direction (θ) is considered. Then,

[0247] FIG. 17 is a signaling diagram 1700 illustrating an example of PMI related signaling in a wireless communication system including a network entity 1702 and a UE 1704. In some examples, the network entity 1702 may correspond to any of the network entities, base stations, CUs, DUs, RUs, or scheduling entities shown in any of FIGs. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, and 21. In some examples, the UE 1704 may correspond to any of the UEs or scheduled entities shown in any of FIGs. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, and 19.

[0248] At optional #1706, the network entity 1702 may send information for a hybrid near-field far-field (NF-FF) codebook to the UE 1704. In some examples, the information may include near-field codewords and far-field codewords. In some examples, the information may include codebook parameters. In some examples, the information may indicate which codewords are available (e.g., which of the codewords from the codebook the UE may use to report PMI) .

[0249] At optional #1708, the network entity 1702 may send PMI report format information to the UE 1704. In some examples, the PMI report format information may specify the PMI report format that the UE 1704 is to use (e.g., for at least one upcoming PMI report) . In some examples, that PMI report format information may indicate one or more PMI report formats.

[0250] At optional #1710, the network entity 1702 may send an indication to the UE 1704. In some examples, the indication instructs the UE 1704 to select a PMI report format (e.g., from a plurality of PMI report formats configured into or received by the UE 1704) .

[0251] At #1712, at some point in time, the network entity 1702 sends a reference signal (or some other suitable signal) to the UE 1704 that the UE 1704 can use to generate a PMI. In some examples, the reference signal is a pilot signal (e.g., a signal with a known sequence) . In some examples, the reference signal is a synchronization signal. Other types of signals may be used in other examples.

[0252] At #1714, the UE 1704 determine which PMI report format is to be used for reporting PMI. In examples where a wireless communication standard (e.g., a 3GPP technical specification (TS) specifies the PMI report format, the UE 1704 may use that specified PMI report format. In examples where the network entity 1702 specifies the PMI report format (e.g., at #1708) , the UE 1704 may use the received PMI report format. In examples where the UE 1704 is configured to select the PMI report format (e.g., at # 1710) , the UE 1704 may use the selected PMI report format.

[0253] At #1716, the UE 1704 generates at least one PMI based on a channel estimate derived from the reference signal received at 1712, based on the hybrid NF-FF codebook, and based on the PMI report format. For example, the UE 1704 may identify one or more NF codewords and / or FF codewords for each MIMO layer from the hybrid NF-FF codebook based on the channel estimate and generate one or more PMIs corresponding to (e.g., identifying) those codewords. Thus, at #1718, the UE 1704 sends at least one PMI to the network entity 1702.

[0254] At #1720, at some point in time, the network entity 1702 schedules a data transmission to the UE 1704. In some examples, the network entity 1702 may schedule a PDSCH transmission and an associated PUCCH transmission (e.g., for a HARQ-Ack) . Accordingly, at #1722, the network entity 1702 may send control information (e.g., a DCI) to the UE 1704. For example, a DCI may indicate a PDSCH resource for a PDSCH transmission and a PUCCH resource for a HARQ-Ack. At #1724, the network entity 1702 transmits the data (e.g., PDSCH) transmission to the UE 1704. In some examples, the network entity 1702 may transmit control information and data in the same slot.

[0255] FIG. 18 is a signaling diagram 1800 illustrating an example of PMI related signaling in a wireless communication system including a network entity 1802 and a UE 1804. In some examples, one or more of the operations of FIG. 18 may be used in conjunction with (e.g., as part of and / or in addition to) one or more of the operations of FIG. 17. Thus, in some aspects, one or more of the operations of FIG. 18 may describe one or more of the operations of FIG. 17 in more detail. For example, in some aspects, FIG. 18 describes how the network entity 1802 configures the UE 1804 with a codebook construction. In addition, in some aspects, FIG. 18 describes how the UE 1804 generates a PMI.

[0256] In some examples, the network entity 1802 may correspond to any of the network entities, base stations, CUs, DUs, RUs, or scheduling entities shown in any of FIGs. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and 21. In some examples, the UE 1804 may correspond to any of the UEs or scheduled entities shown in any of FIGs. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, and 19.

[0257] At #1806, the network entity 1802 configures a hybrid near-field far-field (NF-FF) codebook construction. In some examples, the construction may include near-field codewords and far-field codewords. In some examples, the construction may include codebook parameters. In some examples, the construction may indicate which codewords are available. In some examples, the construction may indicate whether the codebook is associated with a RIS.

[0258] The network entity 1802 sends information relating to the codebook construction to the UE 1804 at #1808, #1810, and #1812. The signaling of #1808, #1810, and # 1812 may be via a single message or multiple message in different examples.

[0259] At #1808, the network entity 1802 sends an indication of whether the codebook is associated with a RIS to the UE 1804. As discussed above, in some examples, this may indicate the number of types of codewords. For example, if the codebook is not associated  with RIS reflection, there may be two types of codewords (NF codeword or FF codeword) . As another example, if the codebook is associated with RIS reflection, there may be four types of codewords (NF-NF codeword, NF-FF codeword, FF-NF codeword, or FF-FF codeword) . Other codeword types may be used in other examples.

[0260] At #1810, the network entity 1802 sends an indication of the available codeword types to the UE 1804. For example, if the codebook is not associated with RIS reflection, the indication may indicate which of the two types of codewords (NF codeword or FF codeword) is available. As another example, if the codebook is associated with RIS reflection, the indication may indicate which of the four types of codewords (NF-NF codeword, NF-FF codeword, FF-NF codeword, or FF-FF codeword) is available. Other codeword types may be used in other examples.

[0261] At #1812, the network entity 1802 sends NF-FF codebook construction parameters to the UE 1804. In some examples, the parameters indicate the size of the codebook (e.g., the Nu, Np ranges of applicable codewords) . In some examples, the parameters include PMI report format information (e.g., as discussed above) .

[0262] At #1814, at some point in time, the network entity 1802 sends a reference signal (or some other suitable signal) to the UE 1804 that the UE 1804 can use to generate a PMI. In some examples, the reference signal is a pilot signal (e.g., a signal with a known sequence) . In some examples, the reference signal is a synchronization signal. Other types of signals may be used in other examples. The network entity may send the reference signal using beamforming or without using beamforming.

[0263] At #1816, the UE 1804 estimates the channel between the network entity 1802 and the UE 1804 based on the reference signal received at 1814. As discussed above, this operation may involve the UE 1804 estimating a gNB to UE channel response matrix (e.g., for a non-RIS scenario) or estimating a gNB to RIS to UE concatenated channel response matrix (e.g., for a RIS scenario) . Other types of channel estimates may be generated in other examples.

[0264] At #1818, the UE 1804 determines the number of spatial streams (e.g., MIMO layers) based on the channel response matrix. As discussed above, this operation may involve the UE 1804 identifying the dominant singular vectors of the channel response matrix.

[0265] At #1820, the UE 1804 generates the spatial bases for each spatial stream (e.g., MIMO layer) . As discussed above, in some examples (e.g., Option A) , this operation may involve the UE 1804 determining, for each singular vector, one or more codeword types  and selecting one or more codewords of that type for a given spatial stream. In some examples (e.g., Option B) , this operation may involve the UE 1804 selecting one or more codewords of any type for a given spatial stream.

[0266] At #1822, the UE 1804 reports at least one PMI based on the spatial bases to the network entity 1802. As discussed above, the PMI report may be based on a specified or selected PMI report format.

[0267] FIG. 19 is a block diagram illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus 1900 employing a processing system 1914. For example, the apparatus 1900 may be a device such as a wireless node (e.g., a UE) configured to wirelessly communicate in a network as discussed in any of FIGs. 1 -18. In some implementations, the apparatus 1900 may correspond to any of the UEs, sidelink devices, D2D devices, or scheduled entities shown in any of FIGs. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, and 18.

[0268] In accordance with various aspects of the disclosure, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented with the processing system 1914. The processing system 1914 may include one or more processors (referred to herein as the processor 1904, for convenience) . Examples of processors 1904 include microprocessors, microcontrollers, digital signal processors (DSPs) , field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. In various examples, the apparatus 1900 may be configured to perform any one or more of the functions described herein. That is, the processor 1904, as utilized in an apparatus 1900, may be used to implement any one or more of the processes and procedures described herein.

[0269] The processor 1904 may in some instances be implemented via a baseband or modem chip and in other implementations, the processor 1904 may itself include a number of devices distinct and different from a baseband or modem chip (e.g., in such scenarios these devices may work in concert to achieve examples discussed herein) . And as mentioned above, various hardware arrangements and components outside of a baseband modem processor can be used in implementations, including RF-chains, power amplifiers, modulators, buffers, interleavers, adders / summers, etc.

[0270] In this example, the processing system 1914 may be implemented with a bus architecture, represented generally by the bus 1902. The bus 1902 may include any number of interconnecting buses and bridges depending on the specific application of the processing system 1914 and the overall design constraints. The bus 1902  communicatively couples together various circuits including one or more processors (represented generally by the processor 1904) , one or more memories (referred to herein as the memory 1905, for convenience) , and one or more computer-readable media (represented generally by the computer-readable medium 1906) . The bus 1902 may also link various other circuits such as timing sources, peripherals, voltage regulators, and power management circuits, which are well known in the art, and therefore, will not be described any further. A bus interface 1908 provides an interface between the bus 1902, a transceiver 1910 and an antenna array 1920 and between the bus 1902 and an interface 1930. The transceiver 1910 provides a communication interface or means for communicating with various other apparatus over a wireless transmission medium. The interface 1930 provides a communication interface or means of communicating with various other apparatuses and devices (e.g., other devices housed within the same apparatus as the apparatus 1900 or other external apparatuses) over an internal bus or external transmission medium, such as an Ethernet cable. Depending upon the nature of the apparatus, the interface 1930 may include a user interface (e.g., keypad, display, speaker, microphone, joystick) . Of course, such a user interface is optional, and may be omitted in some examples, such as an IoT device.

[0271] The processor 1904 is responsible for managing the bus 1902 and general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium 1906. The software, when executed by the processor 1904, causes the processing system 1914 to perform the various functions described below for any particular apparatus. The computer-readable medium 1906 and the memory 1905 may also be used for storing data that is manipulated by the processor 1904 when executing software. For example, the memory 1905 may store codebook related information 1915 (e.g., NF codewords, FF codewords, channel estimates, RIS applicability, codeword types, etc. ) used by the processor 1904 for the communication operations described herein.

[0272] One or more processors 1904 in the processing system may execute 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, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. The software may reside on a computer-readable medium 1906.

[0273] The computer-readable medium 1906 may be a non-transitory computer-readable medium. A non-transitory computer-readable medium includes, by way of example, a magnetic storage device (e.g., hard disk, floppy disk, magnetic strip) , an optical disk (e.g., a compact disc (CD) or a digital versatile disc (DVD) ) , a smart card, a flash memory device (e.g., a card, a stick, or a key drive) , a random access memory (RAM) , a read only memory (ROM) , a programmable ROM (PROM) , an erasable PROM (EPROM) , an electrically erasable PROM (EEPROM) , a register, a removable disk, and any other suitable medium for storing software and / or instructions that may be accessed and read by a computer. The computer-readable medium 1906 may reside in the processing system 1914, external to the processing system 1914, or distributed across multiple entities including the processing system 1914. The computer-readable medium 1906 may be embodied in a computer program product. By way of example, a computer program product may include a computer-readable medium in packaging materials. Those skilled in the art will recognize how best to implement the described functionality presented throughout this disclosure depending on the particular application and the overall design constraints imposed on the overall system.

[0274] The apparatus 1900 may be configured to perform any one or more of the operations described herein (e.g., as described above in conjunction with FIGs. 1 -18, and as described below in conjunction with FIG. 20) . In some aspects of the disclosure, the processor 1904, as utilized in the apparatus 1900, may include circuitry configured for various functions.

[0275] In some aspects of the disclosure, the processor 1904 may include communication and processing circuitry 1941. The communication and processing circuitry 1941 may be configured to communicate with a network entity and / or other wireless devices. The communication and processing circuitry 1941 may include one or more hardware components that provide the physical structure that performs various processes related to communication (e.g., signal reception and / or signal transmission) as described herein. The communication and processing circuitry 1941 may further include one or more hardware components that provide the physical structure that performs various processes related to signal processing (e.g., processing a received signal and / or processing a signal for transmission) as described herein. The communication and processing circuitry 1941 may further be configured to execute communication and processing software 1951 included on the computer-readable medium 1906 to implement one or more functions described herein.

[0276] The communication and processing circuitry 1941 may further be configured to send or receive an indication. For example, the indication may be included in a MAC-CE carried in a Uu PUSCH, Uu PDSCH, or a PSCCH, or included in a Uu RRC message or an SL RRC message. The communication and processing circuitry 1941 may further be configured to send a scheduling request an uplink grant or a sidelink grant.

[0277] In some implementations where the communication involves receiving information, the communication and processing circuitry 1941 may obtain information from a component of the apparatus 1900 (e.g., from the transceiver 1910 that receives the information via radio frequency signaling or some other type of signaling suitable for the applicable communication medium) , process (e.g., decode) the information, and output the processed information. For example, the communication and processing circuitry 1941 may output the information to another component of the processor 1904, to the memory 1905, or to the bus interface 1908. In some examples, the communication and processing circuitry 1941 may receive one or more of signals, messages, other information, or any combination thereof. In some examples, the communication and processing circuitry 1941 may receive information via one or more channels. In some examples, the communication and processing circuitry 1941 may receive one or more of signals, messages, SCIs, feedback, other information, or any combination thereof. In some examples, the communication and processing circuitry 1941 may receive information via one or more of a PSCCH, a PSSCH, a PSFCH, some other type of channel, or any combination thereof. In some examples, the communication and processing circuitry 1941 may include functionality for a means for obtaining. In some examples, the communication and processing circuitry 1941 and / or the transceiver 1910 may include functionality for a means for receiving (e.g., means for receiving a downlink transmission, means for receiving a configuration, etc. ) . In some examples, the communication and processing circuitry 1941 may include functionality for a means for decoding. In some examples, the communication and processing circuitry 1941 may include functionality for a means for receiving information (e.g., data) from a network entity.

[0278] In some implementations where the communication involves sending (e.g., transmitting) information, the communication and processing circuitry 1941 may obtain information (e.g., from another component of the processor 1904, the memory 1905, or the bus interface 1908) , process (e.g., encode) the information, and output the processed information. For example, the communication and processing circuitry 1941 may output  the information to the transceiver 1910 (e.g., that transmits the information via radio frequency signaling or some other type of signaling suitable for the applicable communication medium) . In some examples, the communication and processing circuitry 1941 may send one or more of signals, messages, other information, or any combination thereof. In some examples, the communication and processing circuitry 1941 may send information via one or more channels. In some examples, the communication and processing circuitry 1941 may send one or more of signals, messages, SCIs, feedback, other information, or any combination thereof. In some examples, the communication and processing circuitry 1941 may send information via one or more of a PSCCH, a PSSCH, a PSFCH, some other type of channel, or any combination thereof. In some examples, the communication and processing circuitry 1941 may include functionality for a means for outputting. In some examples, the communication and processing circuitry 1941 and / or the transceiver 1910 may include functionality for a means for transmitting (e.g., means for transmitting an uplink transmission, means for transmitting a sidelink transmission, means for transmitting a symbol, etc. ) . In some examples, the communication and processing circuitry 1941 may include functionality for a means for encoding. In some examples, the communication and processing circuitry 1941 may include functionality for a means for transmitting information (e.g., at least one PCI) to a network entity.

[0279] The processor 1904 may include PMI processing circuitry 1942 configured to perform PMI processing-related operations as discussed herein (e.g., one or more of the operations described above in conjunction with FIGs. 1 -18) . The PMI processing circuitry 1942 may be configured to execute PMI processing software 1952 included on the computer-readable medium 1906 to implement one or more functions described herein.

[0280] The PMI processing circuitry 1942 may include functionality for a means for outputting (e.g., as described above in conjunction with FIGs. 1 -18) . For example, the PMI processing circuitry 1942 may output at least one PMI (e.g., destined for a network entity, etc. ) to another component of the apparatus 1900.

[0281] The PMI processing circuitry 1942 may include functionality for a means for generating (e.g., as described above in conjunction with FIGs. 1 -18) . For example, the PMI processing circuitry 1942 may generate at least one PMI (e.g., by selecting the content of a PMI) . In some examples, the at least one PMI may be generated according to a PMI report format (e.g., according to Option A or B discussed above) . In some examples, the at least one PMI is generated to report the at least one first codeword and  the at least one second codeword being associated with a first spatial stream of the plurality of spatial streams (e.g., the PMI is being reported for the first spatial stream) . In some examples, the at least one PMI is generated to report the at least one first codeword being associated with a first spatial stream of the plurality of spatial streams and report the at least one second codeword being associated with a second spatial stream of the plurality of spatial streams (e.g., the PMI is being reported for the first and second spatial streams) . In some examples, the at least one PMI is generated according to whether the codebook is associated with a RIS. In some examples, the at least one PMI is generated from the codeword types that have been indicated as being available.

[0282] The PMI processing circuitry 1942 may include functionality for a means for selecting (e.g., as described above in conjunction with FIGs. 1 -18) . For example, the PMI processing circuitry 1942 may select at least one PMI response format from a plurality of PMI report formats. In some examples, the selection may be based on a performance versus overhead tradeoff. For example, a PMI report format according to Option A may be selected when lower overhead is desired (e.g., when a UE has lower capabilities and / or battery power) . As another example, a PMI report format according to Option B may be selected when higher performance is desired (e.g., when a UE has higher capabilities and / or battery power) .

[0283] In some examples, the PMI processing circuitry 1942 may select at least one first codeword or the at least one second codeword (e.g., for a spatial stream) . In some examples, this selection may be based on whether a near-field codeword type or a far-field codeword type has the largest correlation with a channel matrix.

[0284] The PMI processing circuitry 1942 may include functionality for a means for obtaining (e.g., as described above in conjunction with FIGs. 1 -18) . For example, the PMI processing circuitry 1942 may obtain information (e.g., an indication, a PMI report format, etc. ) from another component of the apparatus 1900. As another example, the PMI processing circuitry 1942 may obtain (e.g., receive) information (e.g., an indication, a PMI report format, etc. ) from a network entity (e.g., via a PDCCH, a PDSCH, etc. ) via the transceiver 1910. In some examples, the indication may instruct the first apparatus to select the PMI report format. In some examples, the indication may indicate whether the codebook is associated with a reconfigurable intelligent surface (RIS) . In some examples, the indication may indicate codeword types that are available.

[0285] The PMI processing circuitry 1942 may include functionality for a means for processing (e.g., as described above in conjunction with FIGs. 1 -18) . For example, the  PMI processing circuitry 1942 may process a channel matrix to determine the spatial bases for one or more spatial streams.

[0286] The processor 1904 may include codebook processing circuitry 1943 configured to perform codebook processing-related operations as discussed herein (e.g., one or more of the operations described above in conjunction with FIGs. 1 -18) . The codebook processing circuitry 1943 may be configured to execute codebook processing software 1953 included on the computer-readable medium 1906 to implement one or more functions described herein.

[0287] The codebook processing circuitry 1943 may include functionality for a means for processing (e.g., as described above in conjunction with FIGs. 1 -18) . For example, the codebook processing circuitry 1943 may process a channel matrix to determine the spatial bases for one or more spatial streams.

[0288] The codebook processing circuitry 1943 may include functionality for a means for obtaining (e.g., as described above in conjunction with FIGs. 1 -18) . For example, the codebook processing circuitry 1943 may obtain information (e.g., originating from a network entity, a UE, etc. ) from another component of the apparatus 1900. In some examples, the information may be codewords for a codebook. In some examples, the information may be codebook parameters. In some examples, the information may be an indication of whether a codebook is associated with a RIS. In some examples, the information may be an indication of available codeword types

[0289] The codebook processing circuitry 1943 may include functionality for a means for outputting (e.g., as described above in conjunction with FIGs. 1 -18) . For example, the codebook processing circuitry 1943 may output information to another component of the apparatus 1900. In some examples, the information may be codebook information.

[0290] FIG. 20 is a flow chart illustrating an example method 2000 for communication in accordance with some aspects of the present disclosure. As described below, some or all illustrated features may be omitted in a particular implementation within the scope of the present disclosure, and some illustrated features may not be required for implementation of all examples. In some examples, the method 2000 (e.g., a method for wireless communication) may be carried out by the apparatus 1900 illustrated in FIG. 19, the apparatus 302 illustrated in FIG. 3, or a wireless node (e.g., a UE) . In some examples, the method 2000 may be carried out by any suitable apparatus or means for carrying out the functions or algorithm described below.

[0291] At block 2002, a first apparatus may output at least one precoding matrix indicator (PMI) , the at least one PMI being based on a codebook including at least one first codeword associated with near-field communication and at least one second codeword associated with far-field communication. In some examples, the PMI processing circuitry 1942 and / or the communication and processing circuitry 1941 and / or the transceiver 1910, shown and described in FIG. 19, may provide a means to output (e.g., for transmission to a second apparatus) at least one precoding matrix indicator (PMI) , the at least one PMI being based on (e.g., derived from) a codebook including at least one first codeword associated with (e.g., defined for) near-field communication and at least one second codeword associated with (e.g., defined for) far-field communication.

[0292] At block 2004, the first apparatus may obtain first data according to the at least one PMI. In some examples, PMI processing circuitry 1942 and / or the codebook processing circuitry 1943 and / or the communication and processing circuitry 1941 and / or the transceiver 1910, shown and described in FIG. 19, may provide a means to obtain first data according to the at least one PMI.

[0293] In some examples, the first apparatus may generate the at least one PMI according to a PMI report format. In some examples, the first apparatus may select the PMI report format from a plurality of PMI report formats based on a performance versus overhead tradeoff. In some examples, the first apparatus may obtain an indication instructing the first apparatus to select the PMI report format. In some examples, the first apparatus may obtain the PMI report format (e.g., from a network entity) . In some examples, the PMI report format is associated with (e.g., specified by) a wireless communication standard (e.g., a 3GPP TS) .

[0294] In some examples, the PMI report format specifies that spatial bases for a particular spatial stream of a plurality of spatial streams are based on (e.g., defined by) first codewords associated with the near-field communication and second codewords associated with the far-field communication. In some examples, the at least one PMI is generated to report the at least one first codeword and the at least one second codeword for (being associated with) a first spatial stream of the plurality of spatial streams.

[0295] In some examples, the PMI report format specifies that all spatial bases for a particular spatial stream of a plurality of spatial streams are based on (e.g., defined by) codewords associated with only the near-field communication or only the far-field communication. In some examples, the at least one PMI is generated to report the at least one first codeword for (being associated with) a first spatial stream of the plurality of  spatial streams and report the at least one second codeword for (being associated with) a second spatial stream of the plurality of spatial streams.

[0296] In some examples, the PMI report format specifies that first spatial bases for a first multiple-input multiple-output (MIMO) layer are based on (e.g., defined by) a first plurality of codewords associated with the near-field communication. In some examples, the PMI report format specifies that second spatial bases for a second MIMO layer are based on (e.g., defined by) a second plurality of codewords associated with the far-field communication.

[0297] In some examples, the PMI report format specifies that spatial bases for a multiple-input multiple-output (MIMO) layer are based on (e.g., defined by) a first plurality of codewords associated with the near-field communication and a second plurality of codewords associated with the far-field communication.

[0298] In some examples, each of the at least one first codeword may include a first (1st) order component (e.g., DFT codeword) corresponding to a direction. In some examples, each of the at least one first codeword may include a second (2nd) order component (e.g., circular codeword) corresponding to a distance.

[0299] In some examples, each of the at least one first codeword is associated with (e.g., specified for) a reconfigurable intelligent surface (RIS) . In some examples, each of the at least one second codeword is associated with (e.g., specified for) a far-field cluster.

[0300] In some examples, the at least one first codeword may include a first codeword corresponding to a first incoming direction relative to the RIS (e.g.,  ) and a second codeword corresponding to a first outgoing direction relative to the RIS (e.g.,  ) . In some examples, the at least one second codeword may include a third codeword corresponding to a second incoming direction relative to the far-field cluster and a fourth codeword corresponding to a second outgoing direction relative to the far-field cluster.

[0301] In some examples, the first apparatus may obtain an indication of whether the codebook is associated with a reconfigurable intelligent surface (RIS) . In some examples, the first apparatus may generate the at least one PMI according to the indication of whether the codebook is associated with the RIS.

[0302] In some examples, the first apparatus may obtain an indication of codeword types that are available (e.g., for PMI reporting) . In some examples, the first apparatus may generate the at least one PMI from the codeword types that are available.

[0303] In some examples, the first apparatus may select the at least one first codeword or the at least one second codeword based on whether a near-field codeword type or a far-field codeword type has a largest correlation with a channel matrix. In some examples, the at least one first codeword or the at least one second codeword is associated with a spatial stream. In some examples, the first apparatus may select the at least one first codeword or the at least one second codeword for a spatial stream based on whether a near-field codeword type or a far-field codeword type has a largest correlation with a channel matrix.

[0304] In some examples, the at least one PMI indicates a first codeword position and at least one relative codeword position.

[0305] In some examples, the first apparatus may transmit the at least one PMI and receive the first data. In some examples, the first apparatus is configured as a user equipment (UE) .

[0306] Referring again to FIG. 19, in one configuration, the apparatus 1900 includes means for outputting at least one precoding matrix indicator (PMI) , the at least one PMI being based on a codebook including at least one first codeword associated with near-field communication and at least one second codeword associated with far-field communication, and means for obtaining first data according to the at least one PMI. In one aspect, the aforementioned means may be the processor 1904 shown in FIG. 19 configured to perform the functions recited by the aforementioned means (e.g., as discussed above) . In another aspect, the aforementioned means may be a circuit or any apparatus configured to perform the functions recited by the aforementioned means.

[0307] Of course, in the above examples, the circuitry included in the processor 1904 is merely provided as an example, and other means for carrying out the described functions may be included within various aspects of the present disclosure, including but not limited to the instructions stored in the computer-readable medium 1906, or any other suitable apparatus or means described in any of FIGs. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, and 19, and utilizing, for example, the methods and / or algorithms described herein in relation to FIG. 20.

[0308] FIG. 21 is a conceptual diagram illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus 2100 employing a processing system 2114. In some examples, the apparatus 2100 may be a wireless node (e.g., a network entity) . In some implementations, the apparatus 2100 may correspond to any of the network entities, CUs, DUs, RUs, base stations, or scheduling entities shown in any of FIGs. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and 18. In some implementations, the apparatus 2100 may correspond to any of the UEs or scheduled entities shown in any of FIGs. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, and 19 (e.g., to implement the techniques described herein in a peer-to-peer configuration in conjunction with the apparatus 1900, where the DCI referred to herein may be instead referred to as control information (CI) ) .

[0309] In accordance with various aspects of the disclosure, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented with the processing system 2114. The processing system may include one or more processors (referred to herein as the processor 2104, for convenience) . The processing system 2114 may be substantially the same as the processing system 1914 illustrated in FIG. 19, including a bus interface 2108, a bus 2102, one or more memories (referred to herein as the memory 2105, for convenience) , a processor 2104, a computer-readable medium 2106, a transceiver 2110, and an antenna array 2120. The memory 2105 may store codebook related information 2115 (e.g., NF codewords, FF codewords, channel estimates, RIS applicability, codeword types, etc. ) used by the processor 2104 in cooperation with the transceiver 2110 for communication operations as described herein. Furthermore, the apparatus 2100 may include an interface 2130 (e.g., a network interface) that provides a means for communicating with at least one other apparatus within a core network and with at least one radio access network.

[0310] The apparatus 2100 may be configured to perform any one or more of the operations described herein (e.g., as described above in conjunction with FIGs. 1 -18 and as described below in conjunction with FIG. 22) . In some aspects of the disclosure, the processor 2104, as utilized in the apparatus 2100, may include circuitry configured for various functions.

[0311] The processor 2104 may be configured to generate, schedule, and modify a resource assignment or grant of time-frequency resources (e.g., a set of one or more resource elements) . For example, the processor 2104 may schedule time–frequency resources within a plurality of time division duplex (TDD) and / or frequency division duplex (FDD) subframes, slots, and / or mini-slots to carry user data traffic and / or control information to and / or from multiple UEs.

[0312] The processor 2104 may be configured to schedule resources for the transmission of sidelink signals, downlink signals, or uplink signals. The processor 2104 may be configured to schedule resources for control information (e.g., DCI) operations.

[0313] In some aspects of the disclosure, the processor 2104 may include communication and processing circuitry 2141. The communication and processing circuitry 2141 may be configured to communicate with UEs and / or network entities. The communication and processing circuitry 2141 may include one or more hardware components that provide the physical structure that performs various processes related to communication (e.g., signal reception and / or signal transmission) as described herein. The communication and processing circuitry 2141 may further include one or more hardware components that provide the physical structure that performs various processes related to signal processing (e.g., processing a received signal and / or processing a signal for transmission) as described herein. The communication and processing circuitry 2141 may further be configured to execute communication and processing software 2151 included on the computer-readable medium 2106 to implement one or more functions described herein.

[0314] In some implementations wherein the communication involves receiving information, the communication and processing circuitry 2141 may obtain information from a component of the apparatus 2100 (e.g., from the transceiver 2110 that receives the information via radio frequency signaling or some other type of signaling suitable for the applicable communication medium) , process (e.g., decode) the information, and output the processed information. For example, the communication and processing circuitry 2141 may output the information to another component of the processor 2104, to the memory 2105, or to the bus interface 2108. In some examples, the communication and processing circuitry 2141 may receive one or more of signals, messages, other information, or any combination thereof. In some examples, the communication and processing circuitry 2141 may receive information via one or more channels. In some examples, the communication and processing circuitry 2141 and / or the transceiver 2110 may include functionality for a means for receiving (e.g., means for receiving an uplink transmission, means for receiving a symbol, etc. ) . In some examples, the communication and processing circuitry 2141 may include functionality for a means for obtaining. In some examples, the communication and processing circuitry 2141 may include functionality for a means for decoding. In some examples, the communication and processing circuitry 2141 may include functionality for a means for receiving information from a UE.

[0315] In some implementations wherein the communication involves sending (e.g., transmitting) information, the communication and processing circuitry 2141 may obtain information (e.g., from another component of the processor 2104, the memory 2105, or  the bus interface 2108) , process (e.g., encode) the information, and output the processed information. For example, the communication and processing circuitry 2141 may output the information to the transceiver 2110 (e.g., that transmits the information via radio frequency signaling or some other type of signaling suitable for the applicable communication medium) . In some examples, the communication and processing circuitry 2141 may send one or more of signals, messages, other information, or any combination thereof. In some examples, the communication and processing circuitry 2141 may send information via one or more channels. In some examples, the communication and processing circuitry 2141 and / or the transceiver 2110 may include functionality for a means for transmitting (e.g., means for transmitting a downlink transmission, means for transmitting a configuration, etc. ) . In some examples, the communication and processing circuitry 2141 may include functionality for a means for outputting. In some examples, the communication and processing circuitry 2141 may include functionality for a means for encoding. In some examples, the communication and processing circuitry 2141 may include functionality for a means for transmitting information to a UE.

[0316] The processor 2104 may include PMI processing circuitry 2142 configured to perform PMI processing-related operations as discussed herein (e.g., one or more of the operations described above in conjunction with FIGs. 1 -18) . The PMI processing circuitry 2142 may be configured to execute PMI processing software 2152 included on the computer-readable medium 2106 to implement one or more functions described herein.

[0317] The PMI processing circuitry 2142 may include functionality for a means for obtaining (e.g., as described above in conjunction with FIGs. 1 -18) . For example, the PMI processing circuitry 2142 may obtain at least one PMI (e.g., originating from a UE, etc. ) via another component of the apparatus 2100.

[0318] The PMI processing circuitry 2142 may include functionality for a means for selecting (e.g., as described above in conjunction with FIGs. 1 -18) . For example, the PMI processing circuitry 2142 may select at least one PMI response format from a plurality of PMI report formats. In some examples, the selection may be based on a performance versus overhead tradeoff. For example, a PMI report format according to Option A may be selected when lower overhead is desired (e.g., when a served UE has lower capabilities and / or battery power) . As another example, a PMI report format according to Option B may be selected when higher performance is desired (e.g., when a served UE has higher capabilities and / or battery power) .

[0319] The PMI processing circuitry 2142 may include functionality for a means for outputting (e.g., as described above in conjunction with FIGs. 1 -18) . For example, the PMI processing circuitry 2142 may output information (e.g., an indication, a PMI report format, etc. ) to another component of the apparatus 2100. As another example, the PMI processing circuitry 2142 may output (e.g., transmit) information (e.g., an indication, a PMI report format, etc. ) to a UE (e.g., via a PUCCH, a PUSCH, etc. ) via the transceiver 2110. In some examples, the indication may instruct another apparatus to select the PMI report format. In some examples, the indication may indicate whether a codebook is associated with a reconfigurable intelligent surface (RIS) . In some examples, the indication may indicate codeword types that are available.

[0320] The PMI processing circuitry 2142 may include functionality for a means for processing (e.g., as described above in conjunction with FIGs. 1 -18) . For example, the PMI processing circuitry 2142 may process the spatial bases for one or more spatial streams.

[0321] The processor 2104 may include codebook processing circuitry 2143 configured to perform codebook processing-related operations as discussed herein (e.g., one or more of the operations described above in conjunction with FIGs. 1 -18) . The codebook processing circuitry 2143 may be configured to execute codebook processing software 2153 included on the computer-readable medium 2106 to implement one or more functions described herein.

[0322] The codebook processing circuitry 2143 may include functionality for a means for selecting (e.g., as described above in conjunction with FIGs. 1 -18) . For example, the codebook processing circuitry 2143 may select codebook parameters to be sent to a UE.

[0323] The codebook processing circuitry 2143 may include functionality for a means for outputting (e.g., as described above in conjunction with FIGs. 1 -18) . For example, the codebook processing circuitry 2143 may output information to another component of the apparatus 2100. As another example, the codebook processing circuitry 2143 may output a message (e.g., including data, etc. ) for transmission to at least one UE (e.g., via a PDCCH, a PDSCH, etc. ) or to at least one network entity. In some examples, the information may include codebook parameters. In some examples, the information may indicate whether a codebook is associated with a RIS. In some examples, the information may indicate available codeword types.

[0324] The codebook processing circuitry 2143 may include functionality for a means for obtaining (e.g., as described above in conjunction with FIGs. 1 -18) . For example,  the codebook processing circuitry 2143 may obtain information from another component of the apparatus 2100. As another example, the codebook processing circuitry 2143 may obtain data originating from a UE (e.g., via a PUSCH) .

[0325] In some examples, the apparatus 2100 shown and described above in connection with FIG. 21 may be a disaggregated base station. For example, the apparatus 2100 shown in FIG. 21 may include the CU and optionally one or more DUs / RUs of the disaggregated base station. Other DUs / RUs associated with the apparatus 2100 may be distributed throughout the network. In some examples, the DUs / RUs may correspond to TRPs associated with the network entity. In some examples, the CU and / or DU / RU of the disaggregated base station (e.g., within the apparatus 2100) may generate information and send the information to a UE.

[0326] FIG. 22 is a flow chart illustrating an example method 2200 for wireless communication in accordance with some aspects of the present disclosure. As described below, some or all illustrated features may be omitted in a particular implementation within the scope of the present disclosure, and some illustrated features may not be required for implementation of all examples. In some examples, the method 2200 (e.g., a method for wireless communication) may be carried out by the apparatus 2100 illustrated in FIG. 21, the apparatus 302 illustrated in FIG. 3, or a wireless node (e.g., a network entity) . In some examples, the method 2200 may be carried out by any suitable apparatus or means for carrying out the functions or algorithm described below.

[0327] At block 2202, a first apparatus may obtain at least one precoding matrix indicator (PMI) , the at least one PMI being based on a codebook including at least one first codeword associated with near-field communication and at least one second codeword associated with far-field communication. In some examples, the PMI processing circuitry 2142 and / or the communication and processing circuitry 2141 and / or the transceiver 2110, shown and described in FIG. 21, may provide a means to obtain at least one precoding matrix indicator (PMI) , the at least one PMI being based on (e.g., derived from) a codebook including at least one first codeword associated with (e.g., defined for) near-field communication and at least one second codeword associated with (e.g., defined for) far-field communication.

[0328] At block 2204, the first apparatus may output first data according to the at least one PMI. In some examples, PMI processing circuitry 2142 and / or the codebook processing circuitry 2143 and / or the communication and processing circuitry 2141 and / or  the transceiver 2110, shown and described in FIG. 21, may provide a means to output (e.g., for transmission to a second apparatus) first data according to the at least one PMI.

[0329] In some examples, the first apparatus may obtain the at least one PMI according to a PMI report format. In some examples, the first apparatus may output the PMI report format (e.g., for transmission to a second apparatus) . In some examples, the first apparatus may output (e.g., for transmission to a second apparatus) an indication instructing a second apparatus to select the PMI report format. In some examples, the PMI report format is associated with (e.g., specified by) a wireless communication standard (e.g., a 3GPP TS) .

[0330] In some examples, the PMI report format specifies that spatial bases for a particular spatial stream of a plurality of spatial streams are based on (e.g., defined by) first codewords associated with the near-field communication and second codewords associated with the far-field communication. In some examples, the at least one PMI reports the at least one first codeword and the at least one second codeword for (being associated with) a first spatial stream of the plurality of spatial streams.

[0331] In some examples, the PMI report format specifies that all spatial bases for a particular spatial stream of a plurality of spatial streams are based on (e.g., defined by) codewords associated with only the near-field communication or only the far-field communication. In some examples, the at least one PMI reports the at least one first codeword for (being associated with) a first spatial stream of the plurality of spatial streams and reports the at least one second codeword for (being associated with) a second spatial stream of the plurality of spatial streams.

[0332] In some examples, the PMI report format specifies that first spatial bases for a first multiple-input multiple-output (MIMO) layer are based on (e.g., defined by) a first plurality of codewords associated with the near-field communication. In some examples, the PMI report format specifies that second spatial bases for a second MIMO layer are based on (e.g., defined by) a second plurality of codewords associated with the far-field communication.

[0333] In some examples, the PMI report format specifies that spatial bases for a multiple-input multiple-output (MIMO) layer are based on (e.g., defined by) a first plurality of codewords associated with the near-field communication and a second plurality of codewords associated with the far-field communication.

[0334] In some examples, each of the at least one first codeword may include a first order component corresponding to a direction. In some examples, each of the at least one first codeword may include a second order component corresponding to a distance.

[0335] In some examples, each of the at least one first codeword is associated with (e.g., specified for) a reconfigurable intelligent surface (RIS) . In some examples, each of the at least one second codeword is associated with (e.g., specified for) a far-field cluster.

[0336] In some examples, the at least one first codeword may include a first codeword corresponding to a first incoming direction relative to the RIS and a second codeword corresponding to a first outgoing direction relative to the RIS. In some examples, the at least one second codeword may include a third codeword corresponding to a second incoming direction relative to the far-field cluster and a fourth codeword corresponding to a second outgoing direction relative to the far-field cluster.

[0337] In some examples, the first apparatus may output (e.g., for transmission to a second apparatus) an indication of whether the codebook is associated with a reconfigurable intelligent surface (RIS) .

[0338] In some examples, the first apparatus may output (e.g., for transmission to a second apparatus) an indication of codeword types that are available (e.g., for PMI reporting) .

[0339] In some examples, the at least one PMI indicates a first codeword position and at least one relative codeword position.

[0340] In some examples, the first apparatus may receive the at least one PMI and transmit the first data. In some examples, the first apparatus is configured as a network entity.

[0341] Referring again to FIG. 21, in one configuration, the apparatus 2100 includes means for obtaining at least one precoding matrix indicator (PMI) , the at least one PMI being based on a codebook including at least one first codeword associated with near-field communication and at least one second codeword associated with far-field communication, and means for outputting first data according to the at least one PMI. In one aspect, the aforementioned means may be the processor 2104 shown in FIG. 21 configured to perform the functions recited by the aforementioned means (e.g., as discussed above) . In another aspect, the aforementioned means may be a circuit or any apparatus configured to perform the functions recited by the aforementioned means.

[0342] Of course, in the above examples, the circuitry included in the processor 2104 is merely provided as an example, and other means for carrying out the described functions  may be included within various aspects of the present disclosure, including but not limited to the instructions stored in the computer-readable medium 2106, or any other suitable apparatus or means described in any of FIGs. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 21, and utilizing, for example, the methods and / or algorithms described herein in relation to FIG. 22.

[0343] The methods shown in FIGs. 20 and 22 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. The following provides an overview of several aspects of the present disclosure.

[0344] Aspect 1: A method for communication at a wireless node, the method comprising: outputting at least one precoding matrix indicator (PMI) , the at least one PMI being based on a codebook including at least one first codeword associated with near-field communication and at least one second codeword associated with far-field communication; and obtaining first data according to the at least one PMI.

[0345] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: generating the at least one PMI according to a PMI report format.

[0346] Aspect 3: The method of aspect 2, further comprising: selecting the PMI report format from a plurality of PMI report formats based on a performance versus overhead tradeoff.

[0347] Aspect 4: The method of any of aspects 2 through 3, further comprising: obtaining an indication instructing the wireless node to select the PMI report format.

[0348] Aspect 5: The method of aspect 2, further comprising: obtaining the PMI report format.

[0349] Aspect 6: The method of aspect 2, wherein the PMI report format is associated with a wireless communication standard.

[0350] Aspect 7: The method of any of aspects 2 through 6, wherein: the PMI report format specifies that spatial bases for a particular spatial stream of a plurality of spatial streams are based on first codewords associated with the near-field communication and second codewords associated with the far-field communication; and the at least one PMI is generated to report the at least one first codeword and the at least one second codeword being associated with a first spatial stream of the plurality of spatial streams.

[0351] Aspect 8: The method of any of aspects 2 through 6, wherein: the PMI report format specifies that all spatial bases for a particular spatial stream of a plurality of spatial streams are based on codewords associated with only the near-field communication or  only the far-field communication; and the at least one PMI is generated to report the at least one first codeword being associated with a first spatial stream of the plurality of spatial streams and report the at least one second codeword being associated with a second spatial stream of the plurality of spatial streams.

[0352] Aspect 9: The method of any of aspects 2 through 6, wherein the PMI report format specifies at least one of: that first spatial bases for a first multiple-input multiple-output (MIMO) layer are based on a first plurality of codewords associated with the near-field communication; or that second spatial bases for a second MIMO layer are based on a second plurality of codewords associated with the far-field communication.

[0353] Aspect 10: The method of any of aspects 2 through 6, wherein the PMI report format specifies that spatial bases for a multiple-input multiple-output (MIMO) layer are based on a first plurality of codewords associated with the near-field communication and a second plurality of codewords associated with the far-field communication.

[0354] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, wherein each of the at least one first codeword comprises at least one of: a first order component corresponding to a direction; or a second order component corresponding to a distance.

[0355] Aspect 12: The method of any of aspects 1 through 11, wherein at least one of: each of the at least one first codeword is associated with a reconfigurable intelligent surface (RIS) ; or each of the at least one second codeword is associated with a far-field cluster.

[0356] Aspect 13: The method of aspect 12, wherein at least one of: the at least one first codeword comprises a first codeword corresponding to a first incoming direction relative to the RIS and a second codeword corresponding to a first outgoing direction relative to the RIS; or the at least one second codeword comprises a third codeword corresponding to a second incoming direction relative to the far-field cluster and a fourth codeword corresponding to a second outgoing direction relative to the far-field cluster.

[0357] Aspect 14: The method of any of aspects 1 through 13, further comprising: obtaining an indication of whether the codebook is associated with a reconfigurable intelligent surface (RIS) ; and generating the at least one PMI according to the indication of whether the codebook is associated with the RIS.

[0358] Aspect 15: The method of any of aspects 1 through 14, further comprising: obtaining an indication of codeword types that are available; and generating the at least one PMI from the codeword types that are available.

[0359] Aspect 16: The method of any of aspects 1 through 15, further comprising: selecting the at least one first codeword or the at least one second codeword based on whether a near-field codeword type or a far-field codeword type has a largest correlation with a channel matrix.

[0360] Aspect 17: The method of any of aspects 1 through 16, wherein the at least one PMI indicates a first codeword position and at least one relative codeword position.

[0361] Aspect 18: The method of any of aspects 1 through 17, further comprising transmitting the at least one PMI and receiving the first data, wherein the wireless node is configured as a user equipment (UE) .

[0362] Aspect 19: A method for communication at a first wireless node, the method comprising: obtaining at least one precoding matrix indicator (PMI) , the at least one PMI being based on a codebook including at least one first codeword associated with near-field communication and at least one second codeword associated with far-field communication; and outputting first data according to the at least one PMI.

[0363] Aspect 20: The method of aspect 19, further comprising: obtaining the at least one PMI according to a PMI report format.

[0364] Aspect 21: The method of aspect 20, further comprising: outputting the PMI report format.

[0365] Aspect 22: The method of any of aspects 20 through 21, further comprising: outputting an indication instructing a second wireless node to select the PMI report format.

[0366] Aspect 23: The method of any of aspects 20 through 22, wherein: the PMI report format specifies that spatial bases for a particular spatial stream of a plurality of spatial streams are based on first codewords associated with the near-field communication and second codewords associated with the far-field communication; and the at least one PMI reports the at least one first codeword and the at least one second codeword being associated with a first spatial stream of the plurality of spatial streams.

[0367] Aspect 24: The method of any of aspects 20 through 22, wherein: the PMI report format specifies that all spatial bases for a particular spatial stream of a plurality of spatial streams are based on codewords associated with only the near-field communication or only the far-field communication; and the at least one PMI reports the at least one first codeword being associated with a first spatial stream of the plurality of spatial streams and reports the at least one second codeword being associated with a second spatial stream of the plurality of spatial streams.

[0368] Aspect 25: The method of any of aspects 19 through 24, wherein at least one of: each of the at least one first codeword is associated with a reconfigurable intelligent surface (RIS) ; or each of the at least one second codeword is associated with a far-field cluster.

[0369] Aspect 26: The method of aspect 25, wherein at least one of: the at least one first codeword comprises a first codeword corresponding to a first incoming direction relative to the RIS and a second codeword corresponding to a first outgoing direction relative to the RIS; or the at least one second codeword comprises a third codeword corresponding to a second incoming direction relative to the far-field cluster and a fourth codeword corresponding to a second outgoing direction relative to the far-field cluster.

[0370] Aspect 27: The method of any of aspects 19 through 26, further comprising: outputting an indication of whether the codebook is associated with a reconfigurable intelligent surface (RIS) .

[0371] Aspect 28: The method of any of aspects 19 through 27, further comprising: outputting an indication of codeword types that are available.

[0372] Aspect 29: The method of any of aspects 19 through 28, further comprising: receiving the at least one PMI and transmitting the first data, wherein the first wireless node is configured as a network entity.

[0373] Aspect 30: A wireless node (e.g., a user equipment) , comprising: one or more transceivers; one or more memories that store processor-executable code; and one or more processors configured to execute the processor-executable code and cause the wireless node to perform a method in accordance with any one or more of aspects 1 through 17, wherein the one or more transceivers are configured to transmit the at least one PMI and receive the first data.

[0374] Aspect 31: An apparatus configured for communication comprising at least one means for performing any one or more of aspects 1 through 18.

[0375] Aspect 32: A non-transitory computer-readable medium storing computer-executable code, comprising code for causing an apparatus to perform any one or more of aspects 1 through 18.

[0376] Aspect 33: An apparatus, comprising: one or more memories that store processor-executable code; and one or more processors configured to execute the processor-executable code and cause the apparatus to perform a method in accordance with any one or more of aspects 1 through 17.

[0377] Aspect 34: A first wireless node (e.g., a network entity) , comprising: one or more transceivers; one or more memories that store processor-executable code; and one or more processors configured to execute the processor-executable code and cause the first wireless node to perform a method in accordance with any one or more of aspects 19 through 28, wherein the one or more transceivers are configured to receive the at least one PMI and transmit the first data.

[0378] Aspect 35: An apparatus configured for communication comprising at least one means for performing any one or more of aspects 19 through 29.

[0379] Aspect 36: A non-transitory computer-readable medium storing computer-executable code, comprising code for causing an apparatus to perform any one or more of aspects 19 through 29.

[0380] Aspect 37: An apparatus, comprising: one or more memories that store processor-executable code; and one or more processors configured to execute the processor-executable code and cause the apparatus to perform a method in accordance with any one or more of aspects 19 through 28.

[0381] Several aspects of a wireless communication network have been presented with reference to an example implementation. As those skilled in the art will readily appreciate, various aspects described throughout this disclosure may be extended to other telecommunication systems, network architectures and communication standards.

[0382] By way of example, various aspects may be implemented within other systems defined by 3GPP, such as Long-Term Evolution (LTE) , the Evolved Packet System (EPS) , the Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) , and / or the Global System for Mobile (GSM) . Various aspects may also be extended to systems defined by the 3rd Generation Partnership Project 2 (3GPP2) , such as CDMA2000 and / or Evolution-Data Optimized (EV-DO) . Other examples may be implemented within systems employing Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Ultra-Wideband (UWB) , Bluetooth, and / or other suitable systems. The actual telecommunication standard, network architecture, and / or communication standard employed will depend on the specific application and the overall design constraints imposed on the system.

[0383] Within the present disclosure, the word “exemplary” is used to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any implementation or aspect described herein as “exemplary” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects of the disclosure. Likewise, the term “aspects” does not require that all aspects of  the disclosure include the discussed feature, advantage or mode of operation. The term “coupled” is used herein to refer to the direct or indirect coupling between two objects. For example, if object A physically touches object B, and object B touches object C, then objects A and C may still be considered coupled to one another-even if they do not directly physically touch each other. For instance, a first object may be coupled to a second object even though the first object is never directly physically in contact with the second object. The terms “circuit” and “circuitry” are used broadly, and intended to include both hardware implementations of electrical devices and conductors that, when connected and configured, enable the performance of the functions described in the present disclosure, without limitation as to the type of electronic circuits, as well as software implementations of information and instructions that, when executed by a processor, enable the performance of the functions described in the present disclosure. As used herein, the term “determining” may include, for example, ascertaining, resolving, selecting, choosing, establishing, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (e.g., looking up in a table, a database or another data structure) , and the like. Also, “determining” may include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data in a memory) , and the like.

[0384] One or more of the components, steps, features and / or functions illustrated in FIGs. 1 -22 may be rearranged and / or combined into a single component, step, feature or function or embodied in several components, steps, or functions. Additional elements, components, steps, and / or functions may also be added without departing from novel features disclosed herein. The apparatus, devices, and / or components illustrated in FIGs. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 21 may be configured to perform one or more of the methods, features, or steps described herein. The novel algorithms described herein may also be efficiently implemented in software and / or embedded in hardware.

[0385] It is to be understood that the specific order or hierarchy of steps in the methods disclosed is an illustration of example processes. Based upon design preferences, it is understood that the specific order or hierarchy of steps in the methods may be rearranged. The accompanying method claims present elements of the various steps in a sample order, and are not meant to be limited to the specific order or hierarchy presented unless specifically recited therein.

[0386] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will  be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims, wherein reference to an element in the singular is not intended to mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. 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 and b; a and c; b and c; and a, b, and c. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims.

Claims

1.A first apparatus for communication, comprising:a processing system configured to:output at least one precoding matrix indicator (PMI) , the at least one PMI being based on a codebook including at least one first codeword associated with near-field communication and at least one second codeword associated with far-field communication; andobtain first data according to the at least one PMI.2.The first apparatus of claim 1, wherein the processing system is further configured to:generate the at least one PMI according to a PMI report format.3.The first apparatus of claim 2, wherein the processing system is further configured to:select the PMI report format from a plurality of PMI report formats based on a performance versus overhead tradeoff.4.The first apparatus of claim 3, wherein the processing system is further configured to:obtain an indication instructing the first apparatus to select the PMI report format.5.The first apparatus of claim 2, wherein the processing system is further configured to:obtain the PMI report format.6.The first apparatus of claim 2, wherein the PMI report format is associated with a wireless communication standard.7.The first apparatus of claim 2, wherein:the PMI report format specifies that spatial bases for a particular spatial stream of a plurality of spatial streams are based on first codewords associated with the near-field communication and second codewords associated with the far-field communication; andthe at least one PMI is generated to report the at least one first codeword and the at least one second codeword being associated with a first spatial stream of the plurality of spatial streams.8.The first apparatus of claim 2, wherein:the PMI report format specifies that all spatial bases for a particular spatial stream of a plurality of spatial streams are based on codewords associated with only the near-field communication or only the far-field communication; andthe at least one PMI is generated to report the at least one first codeword being associated with a first spatial stream of the plurality of spatial streams and report the at least one second codeword being associated with a second spatial stream of the plurality of spatial streams.9.The first apparatus of claim 2, wherein the PMI report format specifies at least one of:that first spatial bases for a first multiple-input multiple-output (MIMO) layer are based on a first plurality of codewords associated with the near-field communication; orthat second spatial bases for a second MIMO layer are based on a second plurality of codewords associated with the far-field communication.10.The first apparatus of claim 2, wherein the PMI report format specifies that spatial bases for a multiple-input multiple-output (MIMO) layer are based on a first plurality of codewords associated with the near-field communication and a second plurality of codewords associated with the far-field communication.11.The first apparatus of claim 1, wherein each of the at least one first codeword comprises at least one of:a first order component corresponding to a direction; ora second order component corresponding to a distance.12.The first apparatus of claim 1, wherein at least one of:each of the at least one first codeword is associated with a reconfigurable intelligent surface (RIS) ; oreach of the at least one second codeword is associated with a far-field cluster.13.The first apparatus of claim 12, wherein at least one of:the at least one first codeword comprises a first codeword corresponding to a first incoming direction relative to the RIS and a second codeword corresponding to a first outgoing direction relative to the RIS; orthe at least one second codeword comprises a third codeword corresponding to a second incoming direction relative to the far-field cluster and a fourth codeword corresponding to a second outgoing direction relative to the far-field cluster.14.The first apparatus of claim 1, wherein the processing system is further configured to:obtain an indication of whether the codebook is associated with a reconfigurable intelligent surface (RIS) ; andgenerate the at least one PMI according to the indication of whether the codebook is associated with the RIS.15.The first apparatus of claim 1, wherein the processing system is further configured to:obtain an indication of codeword types that are available; andgenerate the at least one PMI from the codeword types that are available.16.The first apparatus of claim 1, wherein the processing system is further configured to:select the at least one first codeword or the at least one second codeword based on whether a near-field codeword type or a far-field codeword type has a largest correlation with a channel matrix.17.The first apparatus of claim 1, wherein the at least one PMI indicates a first codeword position and at least one relative codeword position.18.The first apparatus of claim 1, further comprising:at least one transceiver configured to transmit the at least one PMI and receive the first data,wherein the first apparatus is configured as a user equipment (UE) .19.A method for communication at a wireless node, the method comprising:outputting at least one precoding matrix indicator (PMI) , the at least one PMI being based on a codebook including at least one first codeword associated with near-field communication and at least one second codeword associated with far-field communication; andobtaining first data according to the at least one PMI.20.A first apparatus for communication, comprising:a processing system configured to:obtain at least one precoding matrix indicator (PMI) , the at least one PMI being based on a codebook including at least one first codeword associated with near-field communication and at least one second codeword associated with far-field communication; andoutput first data according to the at least one PMI.21.The first apparatus of claim 20, wherein the processing system is further configured to:obtain the at least one PMI according to a PMI report format.22.The first apparatus of claim 21, wherein the processing system is further configured to:output the PMI report format.23.The first apparatus of claim 21, wherein the processing system is further configured to:output an indication instructing a second apparatus to select the PMI report format.24.The first apparatus of claim 21, wherein:the PMI report format specifies that spatial bases for a particular spatial stream of a plurality of spatial streams are based on first codewords associated with the near-field communication and second codewords associated with the far-field communication; andthe at least one PMI reports the at least one first codeword and the at least one second codeword being associated with a first spatial stream of the plurality of spatial streams.25.The first apparatus of claim 21, wherein:the PMI report format specifies that all spatial bases for a particular spatial stream of a plurality of spatial streams are based on codewords associated with only the near-field communication or only the far-field communication; andthe at least one PMI reports the at least one first codeword being associated with a first spatial stream of the plurality of spatial streams and reports the at least one second codeword being associated with a second spatial stream of the plurality of spatial streams.26.The first apparatus of claim 20, wherein at least one of:each of the at least one first codeword is associated with a reconfigurable intelligent surface (RIS) ; oreach of the at least one second codeword is associated with a far-field cluster.27.The first apparatus of claim 26, wherein at least one of:the at least one first codeword comprises a first codeword corresponding to a first incoming direction relative to the RIS and a second codeword corresponding to a first outgoing direction relative to the RIS; orthe at least one second codeword comprises a third codeword corresponding to a second incoming direction relative to the far-field cluster and a fourth codeword corresponding to a second outgoing direction relative to the far-field cluster.28.The first apparatus of claim 20, wherein the processing system is further configured to:output an indication of whether the codebook is associated with a reconfigurable intelligent surface (RIS) .29.The first apparatus of claim 20, wherein the processing system is further configured to:output an indication of codeword types that are available.30.The first apparatus of claim 20, further comprising:at least one transceiver configured to receive the at least one PMI and transmit the first data,wherein the first apparatus is configured as a network entity.