Resource element offset indication

By configuring the DCI bit-width for resource element offsets based on DMRS and CDM group, the interference between PTRSs from different TRPs is mitigated, reducing overhead and improving network performance in multi-TRP wireless communication systems.

WO2026102691A1PCT designated stage Publication Date: 2026-05-21QUALCOMM INC +4
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
QUALCOMM INC
Filing Date
2024-11-15
Publication Date
2026-05-21

Smart Images

  • Figure CN2024132254_21052026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024132254_21052026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a user equipment (UE) may receive a demodulation reference signal (DMRS) configuration. The UE may receive a physical downlink control channel (PDCCH) that schedules a first physical downlink shared channel (PDSCH) associated with a first CORESETPoolIndex value. The PDCCH carries a downlink control information (DCI) having a DCI field. The first PDSCH is associated with a first phase tracking reference signal (PTRS). A bit-width of the DCI field is a function of the DMRS configuration. The DCI field indicates a resource element offset for a second PTRS of a second physical downlink shared channel (PDSCH) associated with a second CORESETPoolIndex value. The UE may receive the first PDSCH based, at least in part, on the second PTRS of the second PDSCH. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

RESOURCE ELEMENT OFFSET INDICATIONFIELD OF THE DISCLOSURE

[0001] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods associated with a resource element offset indication.BACKGROUND

[0002] Wireless communication systems are widely deployed to provide various services, which may involve carrying or supporting voice, text, other messaging, video, data, and / or other traffic. Typical wireless communication systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) capable of supporting communication among multiple wireless communication devices including user devices or other devices by sharing the available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, and / or device transmit power, among other examples) . Such multiple-access RATs are supported by technological advancements that have been adopted in various telecommunication standards, which define common protocols that enable different wireless communication devices to communicate on a local, municipal, national, regional, or global level.

[0003] An example telecommunication standard is New Radio (NR) . NR, which may also be referred to as 5G, is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . NR (and other RATs beyond NR) may be designed to better support enhanced mobile broadband (eMBB) access, Internet of things (IoT) networks or reduced capability device deployments, and ultra-reliable low latency communication (URLLC) applications. To support these verticals, NR systems may be designed to implement a modularized functional infrastructure, a disaggregated and service-based network architecture, network function virtualization, network slicing, multi-access edge computing, millimeter wave (mmWave) technologies including massive multiple-input multiple-output (MIMO) , licensed and unlicensed spectrum access, non-terrestrial network (NTN) deployments, sidelink and other device-to-device direct communication technologies (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, and / or radio frequency (RF) sensing, among other examples. As the demand for connectivity continues to increase, further improvements in NR may be implemented, and other RATs, such as 6G and beyond, may be introduced to enable new applications and facilitate new use cases.SUMMARY

[0004] Some aspects described herein relate to a user equipment (UE) for wireless communication. The UE may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be configured to receive a demodulation reference signal (DMRS) configuration. The one or more processors may be configured to receive a physical downlink control channel (PDCCH) that schedules a first physical downlink shared channel (PDSCH) associated with a first CORESETPoolIndex value, where the PDCCH carries a downlink control information (DCI) having a DCI field, where the first PDSCH is associated with a first phase tracking reference signal (PTRS) , where a bit-width of the DCI field is a function of the DMRS configuration, and where the DCI field indicates a resource element offset for a second PTRS of a second PDSCH associated with a second CORESETPoolIndex value. The one or more processors may be configured to receive the first PDSCH based, at least in part, on the second PTRS of the second PDSCH.

[0005] Some aspects described herein relate to a network node for wireless communication. The network node may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be configured to transmit a DMRS configuration. The one or more processors may be configured to transmit a PDCCH that schedules a first PDSCH associated with a first CORESETPoolIndex value, where the PDCCH carries a DCI having a DCI field, where the first PDSCH is associated with a first PTRS, where a bit-width of the DCI field is a function of the DMRS configuration, and where the DCI field indicates a resource element offset for a second PTRS of a second PDSCH associated with a second CORESETPoolIndex value. The one or more processors may be configured to transmit the first PDSCH based, at least in part, on the second PTRS of the second PDSCH.

[0006] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a UE. The method may include receiving a DMRS configuration. The method may include receiving a PDCCH that schedules a first PDSCH associated with a first CORESETPoolIndex value, where the PDCCH carries a DCI having a DCI field, where the first PDSCH is associated with a first PTRS, where a bit-width of the DCI field is a function of the DMRS configuration, and where the DCI field indicates a resource element offset for a second PTRS of a second PDSCH associated with a second CORESETPoolIndex value. The method may include receiving the first PDSCH based, at least in part, on the second PTRS of the second PDSCH.

[0007] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a network node. The method may include transmitting a DMRS configuration. The method may include transmitting a PDCCH that schedules a first PDSCH associated with a first CORESETPoolIndex value, where the PDCCH carries a DCI having a DCI field, where the first PDSCH is associated with a first PTRS, where a bit-width of the DCI field is a function of the DMRS configuration, and where the DCI field indicates a resource element offset for a second PTRS of a second PDSCH associated with a second CORESETPoolIndex value. The method may include transmitting the first PDSCH based, at least in part, on the second PTRS of the second PDSCH.

[0008] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a UE. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to receive a DMRS configuration. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to receive a PDCCH that schedules a first PDSCH associated with a first CORESETPoolIndex value, where the PDCCH carries a DCI having a DCI field, where the first PDSCH is associated with a first PTRS, where a bit-width of the DCI field is a function of the DMRS configuration, and where the DCI field indicates a resource element offset for a second PTRS of a second PDSCH associated with a second CORESETPoolIndex value. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to receive the first PDSCH based, at least in part, on the second PTRS of the second PDSCH.

[0009] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a network node. The set of instructions, when executed by one or more processors of the network node, may cause the network node to transmit a DMRS configuration. The set of instructions, when executed by one or more processors of the network node, may cause the network node to transmit a PDCCH that schedules a first PDSCH associated with a first CORESETPoolIndex value, where the PDCCH carries a DCI having a DCI field, where the first PDSCH is associated with a first PTRS, where a bit-width of the DCI field is a function of the DMRS configuration, and where the DCI field indicates a resource element offset for a second PTRS of a second PDSCH associated with a second CORESETPoolIndex value. The set of instructions, when executed by one or more processors of the network node, may cause the network node to transmit the first PDSCH based, at least in part, on the second PTRS of the second PDSCH.

[0010] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving a DMRS configuration. The apparatus may include means for receiving a PDCCH that schedules a first PDSCH associated with a first CORESETPoolIndex value, where the PDCCH carries a DCI having a DCI field, where the first PDSCH is associated with a first PTRS, where a bit-width of the DCI field is a function of the DMRS configuration, and where the DCI field indicates a resource element offset for a second PTRS of a second PDSCH associated with a second CORESETPoolIndex value. The apparatus may include means for receiving the first PDSCH based, at least in part, on the second PTRS of the second PDSCH.

[0011] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for transmitting a DMRS configuration. The apparatus may include means for transmitting a PDCCH that schedules a first PDSCH associated with a first CORESETPoolIndex value, where the PDCCH carries a DCI having a DCI field, where the first PDSCH is associated with a first PTRS, where a bit-width of the DCI field is a function of the DMRS configuration, and where the DCI field indicates a resource element offset for a second PTRS of a second PDSCH associated with a second CORESETPoolIndex value. The apparatus may include means for transmitting the first PDSCH based, at least in part, on the second PTRS of the second PDSCH.

[0012] Aspects of the present disclosure may generally be implemented by or as a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, network node, network entity, wireless communication device, and / or processing system as substantially described with reference to, and as illustrated by, this specification and accompanying drawings.

[0013] The foregoing paragraphs of this section have broadly summarized some aspects of the present disclosure. These and additional aspects and associated advantages will be described hereinafter. The disclosed aspects may be used as a basis for modifying or designing other aspects for carrying out the same or similar purposes of the present disclosure. Such equivalent aspects do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the aspects disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated advantages, will be better understood from the following description when considered in connection with the accompanying drawings.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0014] The appended drawings illustrate some aspects of the present disclosure but are not limiting of the scope of the present disclosure because the description may enable other aspects. Each of the drawings is provided for purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims. The same or similar reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0015] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network, in accordance with the present disclosure.

[0016] Fig. 2 is a diagram illustrating an example disaggregated network node architecture, in accordance with the present disclosure.

[0017] Fig. 3 illustrates an example logical architecture of a distributed radio access network (RAN) , in accordance with the present disclosure.

[0018] Fig. 4 is a diagram illustrating an example of multiple transmission reception point communication, in accordance with the present disclosure.

[0019] Figs. 5-12 are diagrams illustrating examples associated with mapping a demodulation reference signal (DMRS) port configuration and downlink control information (DCI) field to a resource element offset, in accordance with the present disclosure.

[0020] Fig. 13 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a user equipment (UE) or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure.

[0021] Fig. 14 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a network node or an apparatus of a network node, in accordance with the present disclosure.

[0022] Fig. 15 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.

[0023] Fig. 16 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0024] Various aspects of the present disclosure are described hereinafter with reference to the accompanying drawings. However, aspects of the present disclosure may be embodied in many different forms. The present disclosure is not to be construed as limited to any specific aspect illustrated by or described with reference to an accompanying drawing or otherwise presented in this disclosure. Rather, these aspects are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the disclosure to those skilled in the art. One skilled in the art may appreciate that the scope of the disclosure is intended to cover any aspect of the disclosure disclosed herein, whether implemented independently of or in combination with any other aspect of the disclosure. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using various combinations or quantities of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover an apparatus having, or a method that is practiced using, other structures and / or functionalities in addition to or other than the structures and / or functionalities with which various aspects of the disclosure set forth herein may be practiced. Any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0025] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various methods, operations, apparatuses, and techniques. These methods, operations, apparatuses, and techniques will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, modules, components, circuits, steps, processes, or algorithms (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0026] A demodulation reference signal (DMRS) is a signal transmitted by a user equipment (UE) and may be used by a network node to facilitate channel estimation and subsequent demodulation of a received data signal in a wireless communication system. The DMRS may be associated with a particular transmission and may be used to determine channel characteristics at a specific time and frequency. The DMRS may be transmitted within a specific resource allocation and may aid the network node in compensating for channel impairments that may affect the accuracy of data symbol decoding.

[0027] Downlink control information (DCI) may include information transmitted from a network node to a UE to control downlink or uplink transmissions. The DCI may include scheduling information, such as resource block allocation, modulation and coding schemes (MCS) , transmission power levels, timing information, and possibly other information for the UE to decode data transmissions on downlink channels or prepare transmissions on uplink channels. The DCI may be transmitted within a predefined control channel, such as the physical downlink control channel (PDCCH) .

[0028] A resource element may be a specific time and frequency location within a transmission resource grid. A resource element may carry information, such as data symbols, control information, or reference signals. Multiple resource elements may be grouped to form resource blocks or other resource units utilized for data transmission and reception. A resource element offset may refer to a parameter that may define a positional shift of a resource element within a resource grid relative to a reference point. The resource element offset may be specified in terms of time, frequency, or both, and may indicate an adjustment to the location of a resource element within a resource block or across multiple resource blocks. The resource element offset may be used to configure the placement of control information, data symbols, or reference signals in a structured and coordinated manner across allocated resources in a communication system.

[0029] A phase tracking reference signal (PTRS) may refer to a reference signal used in a wireless communication system to facilitate phase noise compensation and tracking during demodulation, particularly for high-frequency or high-order modulation schemes. The PTRS may be inserted at specific resource elements within a transmission to enable a receiver to estimate and correct for phase variations that may occur during signal transmission. The PTRS may be configured in relation to rate matching and may be allocated within a transmission resource based on a predefined pattern or frequency, aiding in the maintenance of signal integrity. DCI may be used to indicate the resource element offset associated with the PTRS for rate matching.

[0030] The PTRS may have a time density and a frequency density. The time density may be a function of a scheduled MCS. The frequency density may be a function of a quantity of allocated resource blocks. A resource element offset within a resource block may be associated with a DMRS port of the PTRS. The resource element offset may be further based, at least in part, on a higher-layer parameter such as a radio resource control (RRC) resourceElementOffset.

[0031] In some situations, such as when a UE is served by multiple transmission reception points (TRPs) , a PDSCH communication from two TRPs can at least partially overlap one another in terms of time and / or frequency. When PDSCH communication overlaps occur, the PTRS from the one TRP may collide with other TRP’s PDSCH, which can result in performance degradation with respect to tracking a common phase error for each TRP. The performance degradation associated with tracking the common phase error can lead to additional network performance degradation.

[0032] One way to counteract the performance degradation caused by colliding PTRS with the other TRP’s PDSCH includes applying a rate matching around both TRPs’ PTRSs. To achieve this, the UE needs to know the PTRS pattern of the other TRP’s PDSCH. One of the factor that impact the PTRS pattern is the RE offset of the PTRS for the other TRP’s PDSCH. In some aspect, the network (e.g., via a network node) may indicate the resource element offset for the PTRS to a UE via DCI. Considering all the DMRS configurations, the resource element offset may be indicated by four bits in the DCI. The four bits in the DCI may be used to account for 11 possible PTRS resource elements in addition to a scenario where a PTRS is not present on a PDSCH of another TRP. Using four bits of the DCI to indicate the resource element offset increases DCI overhead. As discussed in greater detail below, the DCI overhead can be reduced to one or two bits to indicate the resource element offset.

[0033] Various aspects relate generally to multi-DCI multi-TRP communication. Some aspects more specifically relate to multi-TRP communication with potential interference between PTRS from one TRP and PDSCH from the other TRP. In some aspects, the PTRS interference can be avoided if the UE applies applying a rate matching around both TRPs’ PTRSs. To obtain the PTRS pattern for rate matching, the resource element offset may be indicated by DCI. The DCI may have a field with a bit-width that is a function of a DMRS configuration. The DCI field may indicate the resource element offset for the PTRS of the other TRP different from the TRP of the scheduled PDSCH.

[0034] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, the described techniques can be used to reduce DCI overhead. For example, by configuring the DCI to have a bit-width that is a function of the DMRS configuration, the indication for the resource element offset may be as few as two bits, which reduces DCI overhead relative to a 4-bit DCI field. Additionally, by configuring the DCI to have a bit-width that is also a function of a code division and multiplexing (CDM) group, the DCI overhead may be further improved. For example, if the resource element offset is based on the DMRS configuration and the CDM group, the indication may be a single bit in the DCI. Accordingly, a network node may transmit, and a UE may receive, an indication of a resource element offset via DCI with low overhead. Further, the UE may apply the resource element offset to avoid network performance degradation that may result from interference between PTRS from one TRP and PDSCH from the other TRP.

[0035] As described above, wireless communication systems may be deployed to provide various services, which may involve carrying or supporting voice, text, other messaging, video, data, and / or other traffic. Some wireless communications systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) . The multiple-access RATs may be capable of supporting communication with multiple wireless communication devices by sharing the available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, and / or device transmit power, among other examples) . Examples of such multiple-access RATs include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0036] Multiple-access RATs are supported by technological advancements that have been adopted in various telecommunication standards, which define common protocols that enable wireless communication devices to communicate on a local, municipal, enterprise, national, regional, or global level. For example, 5G New Radio (NR) is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . 5G NR may support enhanced mobile broadband (eMBB) access, Internet of Things (IoT) networks or reduced capability (RedCap) device deployments, ultra-reliable low-latency communication (URLLC) applications, and / or massive machine-type communication (mMTC) , among other examples.

[0037] To support these and other target verticals, a wireless communication system may be designed to implement a modularized functional infrastructure, a disaggregated and service-based network architecture, network function virtualization, network slicing, multi-access edge computing, millimeter wave (mmWave) technologies including massive multiple-input multiple-output (MIMO) , beamforming, IoT device or RedCap device connectivity and management, industrial connectivity, licensed and unlicensed spectrum access, sidelink and other device-to-device direct communication (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , frequency spectrum expansion, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, device aggregation, advanced duplex communication (for example, sub-band full-duplex (SBFD) ) , multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, radio frequency (RF) sensing, network energy savings (NES) , low-power signaling and radios, and / or artificial intelligence or machine learning (AI / ML) , among other examples.

[0038] The foregoing and other technological improvements may support use cases, such as wireless fronthauls, wireless midhauls, wireless backhauls, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, meta services for supporting vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots, vehicle platooning and cooperative maneuvering, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin applications, asset management, and universal coverage applications using non-terrestrial and / or aerial platforms, among other examples.

[0039] As the demand for connectivity continues to increase, further improvements in NR may be implemented, and other RATs, such as 6G and beyond, may be introduced to enable new applications and facilitate new use cases. The methods, operations, apparatuses, and techniques described herein may enable one or more of the foregoing technologies or new technologies and / or support one or more of the foregoing use cases or new use cases.

[0040] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 100, in accordance with the present disclosure. The wireless communication network 100 may be or may include elements of a 5G (or NR) network or a 6G network, among other examples. The wireless communication network 100 may include multiple network nodes 110. For example, in Fig. 1, the wireless communication network 100 includes a network node (NN) 110a and a network node 110b. The network nodes 110 may support communications with multiple UEs 120. For example, in Fig. 1, the network nodes 110 support communication with a UE 120a, a UE 120b, and a UE 120c. In some examples, a UE 120 may also communicate with other UEs 120 and a network node 110 may communicate with a core network and with other network nodes 110.

[0041] The network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided by frequency or wavelength into various classes, bands, carriers, and / or channels. For example, devices of the wireless communication network 100 may communicate using one or more operating bands. In some aspects, multiple wireless communication networks 100 may be deployed in a given geographic area. Each wireless communication network 100 may support a particular RAT (which may also be referred to as an air interface) and may operate on one or more carrier frequencies in one or more frequency bands or ranges. In some examples, when multiple RATs are deployed in a given geographic area, each RAT in the geographic area may operate on different frequencies to avoid interference with other RATs. Additionally or alternatively, in some examples, the wireless communication network 100 may implement dynamic spectrum sharing (DSS) , in which multiple RATs are implemented with dynamic bandwidth allocation (for example, based on user demand) in a single frequency band. In some examples, the wireless communication network 100 may support communication over unlicensed spectrum, where access to an unlicensed channel is subject to a channel access mechanism. For example, in a shared or unlicensed frequency band, a transmitting device may perform a channel access procedure, such as a listen-before-talk (LBT) procedure, to contend against other devices for channel access before transmitting on a shared or unlicensed channel.

[0042] Various operating bands have been defined as frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in some documents and articles. Similarly, FR2 is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles, despite being different than the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz through 300 GHz) , which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band. The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies, which include FR3. Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 or FR2 into the mid-band frequencies. Thus, “sub-6 GHz, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are less than 6 GHz, that are within FR1, and / or that are included in mid-band frequencies. Similarly, the term “millimeter wave, ” if used herein, may broadly refer to mid-band frequencies or to frequencies that are within FR2, FR4, FR4-a or FR4-1, FR5, and / or the EHF band. Higher frequency bands may extend 5G NR operation, 6G operation, and / or other RATs beyond 52.6 GHz.

[0043] A network node 110 and / or a UE 120 may include one or more devices, components, or systems that enable communication with other devices, components, or systems of the wireless communication network 100. For example, a UE 120 and a network node 110 may each include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system, such as a processing system 140 of the UE 120 or a processing system 145 of the network node 110. A processing system (for example, the processing system 140 and / or the processing system 145) includes processor (or “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , and / or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASICs) , programmable logic devices (PLDs) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “processor” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . Such processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set. In some other examples, each of a group of processors may be configurable or configured to perform a same set of functions.

[0044] The processing system 140 and the processing system 145 may each include memory circuitry in the form of one or multiple memory devices, memory blocks, memory elements, or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include or implement tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “memory” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (for example, operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, or electrically coupled) with one or more of the processors and may individually or collectively store processor-executable code or instructions (such as software) that, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors to perform various functions or operations described herein. Additionally or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be configured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. “Software” shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.

[0045] The processing system 140 and the processing system 145 may each include or be coupled with one or more modems (such as a cellular (for example, a 5G or 6G compliant) modem) . In some examples, one or more processors of the processing system 140 and / or the processing system 145 include or implement one or more of the modems. The processing system 140 and the processing system 145 may also include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some examples, one or more processors of the processing system 140 and / or the processing system 145 include or implement one or more of the radios, RF chains, or transceivers. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , and / or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for processing by the processing system 140 of the UE 120 or by the processing system 145 of the network node 110) .

[0046] A network node 110 and a UE 120 may each include one or multiple antennas or antenna arrays. Typical network nodes 110 and UEs 120 may include multiple antennas, which may be organized or structured into one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. As used herein, the term “antenna” can refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays. The term “antenna panel” can refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters associated with the group of antennas. The term “antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas as well as one or more other components (such as filters, amplifiers, or processors) associated with integrating the antenna module into a wireless communication device such as the network node 110 and the UE 120.

[0047] A network node 110 may be, may include, or may also be referred to as an NR network node, a 5G network node, a 6G network node, a Node B, a gNB, an access point (AP) , a TRP, a network entity, a network element, a network equipment, and / or another type of device, component, or system included in a radio access network (RAN) . In various deployments, a network node 110 may be implemented as a single physical node (for example, a single physical structure) or may be implemented as two or more physical nodes (for example, two or more distinct physical structures) . For example, a network node 110 may be a device or system that implements a part of a radio protocol stack, a device or system that implements a full radio protocol stack (such as a full gNB protocol stack) , or a collection of devices or systems that collectively implement the full radio protocol stack. For example, and as shown, a network node 110 may be an aggregated network node having an aggregated architecture, meaning that the network node 110 may implement a full radio protocol stack that is physically and logically integrated within a single physical structure in the wireless communication network 100. For example, an aggregated network node 110 may consist of a single standalone base station or a single TRP that operates with a full radio protocol stack to enable or facilitate communication between a UE 120 and a core network of the wireless communication network 100.

[0048] Alternatively, and as also shown, a network node 110 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , having a disaggregated architecture, meaning that the network node 110 may operate with a radio protocol stack that is physically distributed and / or logically distributed among two or more nodes in the same geographic location or in different geographic locations. An example disaggregated network node architecture is described in more detail below with reference to Fig. 2. In some deployments, disaggregated network nodes 110 may be used in an integrated access and backhaul (IAB) network, in an open radio access network (O-RAN) (such as a network configuration in compliance with the O-RAN Alliance) , or in a virtualized radio access network (vRAN) , also known as a cloud radio access network (C-RAN) , to facilitate scaling by separating network functionality into multiple units or modules that can be individually deployed.

[0049] The network nodes 110 of the wireless communication network 100 may include one or more central units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , and one or more radio units (RUs) . A CU may host one or more higher layers, such as an RRC layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, and a service data adaptation protocol (SDAP) layer, among other examples. A DU may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and / or one or more higher physical (PHY) layers depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some examples, a DU also may host a lower PHY layer that is configured to perform functions, such as a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (IFFT) , beamforming, and / or physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, among other examples. An RU may perform RF processing functions or lower PHY layer functions, such as an FFT, an IFFT, beamforming, or PRACH extraction and filtering, among other examples, according to a functional split, such as a lower layer split (LLS) . In such an architecture, each RU can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 120. In some examples, a single network node 110 may include a combination of one or more CUs, one or more DUs, and / or one or more RUs. In some examples, a CU, a DU, and / or an RU may be implemented as a virtual unit, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) , among other examples, which may be implemented as a virtual network function, such as in a cloud deployment.

[0050] Some network nodes 110 (for example, a base station, an RU, or a TRP) may provide communication coverage for a particular geographic area. The term “cell” can refer to a coverage area of a network node 110 or to a network node 110 itself, depending on the context in which the term is used. A network node 110 may support one or more cells (for example, each cell may support communication within an angular (for example, 60 degree) range around the network node) . In some examples, a network node 110 may provide communication coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (for example, several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs 120 with associated service subscriptions. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may also allow unrestricted access by UEs 120 with associated service subscriptions. A femto cell may cover a relatively small geographic area (for example, a home) and may allow restricted access by UEs 120 having association with the femto cell (for example, UEs 120 in a closed subscriber group (CSG) ) . In some examples, a cell may not necessarily be stationary. For example, the geographic area of the cell may move according to the location of an associated mobile network node 110 (for example, a train, a satellite, an unmanned aerial vehicle, or an NTN network node) .

[0051] The wireless communication network 100 may be a heterogeneous network that includes network nodes 110 of different types, such as macro network nodes, pico network nodes, femto network nodes, relay network nodes, aggregated network nodes, and / or disaggregated network nodes, among other examples. Various different types of network nodes 110 may generally transmit at different power levels, serve different coverage areas (for example, a cell 130a and a cell 130b) , and / or have different impacts on interference in the wireless communication network 100 than other types of network nodes 110.

[0052] The UEs 120 may be physically dispersed throughout the coverage area of the wireless communication network 100, and each UE 120 may be stationary or mobile. A UE 120 may be, may include, or may also be referred to as an access terminal, a mobile station, or a subscriber unit. A UE 120 may be, include, or be coupled with a cellular phone (for example, a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (for example, a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, or smart jewelry) , a gaming device, an entertainment device (for example, a music device, a video device, or a satellite radio) , an XR device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Navigation Satellite System (GNSS) device (such as a Global Positioning System device or another type of positioning device) , a UE function of a network node, and / or any other suitable device or function that may communicate via a wireless medium.

[0053] Some UEs 120 may be classified according to different categories in association with different complexities and / or different capabilities. UEs 120 in a first category may facilitate massive IoT in the wireless communication network 100, and may offer low complexity and / or cost relative to UEs 120 in a second category. UEs 120 in a second category may include mission-critical IoT devices, legacy UEs, baseline UEs, high-tier UEs, advanced UEs, full-capability UEs, and / or premium UEs that are capable of URLLC, eMBB, and / or precise positioning in the wireless communication network 100, among other examples. A third category of UEs 120 may have mid-tier complexity and / or capability (for example, a capability between that of the UEs 120 of the first category and that of the UEs 120 of the second capability) . A UE 120 of the third category may be referred to as a reduced capability UE ( “RedCap UE” ) , a mid-tier UE, an NR-Light UE, and / or an NR-Lite UE, among other examples. RedCap UEs may bridge a gap between the capability and complexity of NB-IoT devices and / or eMTC UEs, and mission-critical IoT devices and / or premium UEs. RedCap UEs may include, for example, wearable devices, IoT devices, industrial sensors, or cameras that are associated with a limited bandwidth, power capacity, and / or transmission range, among other examples. RedCap UEs may support healthcare environments, building automation, electrical distribution, process automation, transport and logistics, or smart city deployments, among other examples.

[0054] In some examples, a network node 110 may be, may include, or may operate as an RU, a TRP, or a base station that communicates with one or more UEs 120 via a radio access link (which may be referred to as a “Uu” link) . The radio access link may include a downlink and an uplink. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication direction from a network node 110 to a UE 120, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication direction from a UE 120 to a network node 110. Downlink and uplink resources may include time domain resources (for example, frames, subframes, slots, and symbols) , frequency domain resources (for example, frequency bands, component carriers (CCs) , subcarriers, resource blocks, and resource elements) , and spatial domain resources (for example, particular transmit directions or beams) .

[0055] Frequency domain resources may be subdivided into bandwidth parts (BWPs) . A BWP may be a block of frequency domain resources (for example, a continuous set of resource blocks (RBs) within a full component carrier bandwidth) that may be configured at a UE-specific level. A UE 120 may be configured with both an uplink BWP and a downlink BWP (which may be the same or different) . Each BWP may be associated with its own numerology (indicating a sub-carrier spacing (SCS) and cyclic prefix (CP) ) . A BWP may be dynamically configured or activated (for example, by a network node 110 transmitting a DCI configuration to the one or more UEs 120) and / or reconfigured (for example, in real-time or near-real-time) according to changing network conditions in the wireless communication network 100 and / or specific requirements of one or more UEs 120. An active BWP defines the operating bandwidth of the UE 120 within the operating bandwidth of the serving cell. The use of BWPs enables more efficient use of the available frequency domain resources in the wireless communication network 100 because fewer frequency domain resources may be allocated to a BWP for a UE 120 (which may reduce the quantity of frequency domain resources that a UE 120 is required to monitor and reduce UE power consumption by enabling the UE to monitor fewer frequency domain resources) , leaving more frequency domain resources to be spread across multiple UEs 120. Thus, BWPs may also assist in the implementation of lower-capability (for example, RedCap) UEs 120 by facilitating the configuration of smaller bandwidths for communication by such UEs 120 and / or by facilitating reduced UE power consumption.

[0056] As used herein, a downlink signal may be or include a reference signal, control information, or data. For example, downlink reference signals include a primary synchronization signal (PSS) , a secondary SS (SSS) , an SS block (SSB) (for example, that includes a PSS, an SSS, and a physical broadcast channel (PBCH) ) , a DMRS, a PTRS, a tracking reference signal (TRS) , and a channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) , among other examples. A downlink signal carrying control information or data may be transmitted via a downlink channel. Downlink channels may include one or more control channels for transmitting control information and one or more data channels for transmitting data. Downlink reference signals may be transmitted in addition to, or multiplexed with, downlink control channel communications and / or downlink data channel communications. A downlink control channel may be specifically used to transmit DCI from a network node 110 to a UE 120. DCI generally contains the information the UE 120 needs to identify RBs in a subsequent subframe and how to decode them, including an MCS or redundancy version parameters. Different DCI formats carry different information, such as scheduling information in the form of downlink or uplink grants, slot format indicators (SFIs) , preemption indicators (PIs) , transmit power control (TPC) commands, hybrid automatic repeat request (HARQ) information, new data indicators (NDIs) , among other examples. A downlink data channel may be used to transmit downlink data (for example, user data associated with a UE 120) from a network node 110 to a UE 120. Downlink control channels may include PDCCHs, and downlink data channels may include physical downlink shared channels (PDSCHs) . Control information or data communications may be transmitted on a PDCCH and PDSCH, respectively. For example, a PDCCH can carry DCI, while a PDSCH can carry a MAC control element (MAC-CE) , an RRC message, or user data, among other examples. Each PDSCH may carry one or more transport blocks (TBs) of data.

[0057] As used herein, an uplink signal may include a reference signal, control information, or data. For example, uplink reference signals include a sounding reference signal (SRS) , a PTRS, and a DMRS, among other examples. An uplink signal carrying control information or data may be transmitted via an uplink channel. An uplink channel may include one or more control channels for transmitting control information and one or more data channels for transmitting data. Uplink reference signals may be transmitted in addition to, or multiplexed with, uplink control channel communications and / or uplink data channel communications. An uplink control channel may be specifically used to transmit uplink control information (UCI) from a UE 120 to a network node 110. An uplink data channel may be used to transmit uplink data (for example, user data associated with a UE 120) from a UE 120 to a network node 110. Uplink control channels may include physical uplink control channels (PUCCHs) , and uplink data channels may include physical uplink shared channels (PUSCHs) . Control information or data communications may be transmitted on a PUCCH and PUSCH, respectively. For example, a PUCCH can carry UCI, while a PUSCH can carry a MAC-CE, an RRC message, or user data, among other examples. UCI can include a scheduling request (SR) , HARQ feedback information (for example, a HARQ acknowledgement (ACK) indication or a HARQ negative acknowledgement (NACK) indication) , uplink power control information (for example, an uplink TPC parameter) , and / or CSI, among other examples. CSI can include a channel quality indicator (CQI) (indicative of downlink channel conditions to facilitate selection of transmission parameters, such as an MCS, by a network node 110) , a precoding matrix indicator (PMI) , a CSI-RS resource indicator (CRI) (for example, indicative of a beam used to transmit a CSI-RS) , an SS / PBCH resource block indicator (SSBRI) (for example, indicative of a beam used to transmit an SSB) , a layer indicator (LI) , a rank indicator (RI) , and / or measurement information (for example, a layer 1 (L1) -reference signal received power (RSRP) parameter, a received signal strength indicator (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, among other examples) which can be used for beam management, among other examples. Each PUSCH may carry one or more TBs of data.

[0058] The information (for example, data, control information, or reference signal information) transmitted by a network node 110 to a UE 120, or vice versa, may be represented as a sequence of binary bits that are mapped (for example, modulated) to an analog signal waveform (for example, a discrete Fourier transform (DFT) -spread-orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (DFT-s-OFDM) waveform or a CP-OFDM waveform) that is transmitted by the network node 110 or UE 120 over a wireless communication channel. In some examples, the network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively) may select an MCS (for example, an order of quadrature amplitude modulation (QAM) , such as 64-QAM, 128-QAM, or 256-QAM, among other examples) for a downlink signal or an uplink signal. For example, the network node 110 may select an MCS for a downlink signal in accordance with UCI received from the UE 120. The network node 110 may transmit, to the UE 120, an indication of the selected MCS for the downlink signal, such as via DCI that schedules the downlink signal. As another example, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, an indication of an MCS to be applied for the one or more uplink signals, such as via DCI scheduling transmission of the one or more uplink signals.

[0059] The network node 110 or the UE 120 (such as by using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, and / or one or more coupled modems) may perform signal processing on the information (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, an IFFT operation, multiplexing, interleaving, mapping, and / or encoding, among other examples) to generate a processed signal in accordance with the selected MCS. In some examples, the network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, and / or one or more coupled encoders or modems) may perform a channel coding operation or a forward error correction (FEC) operation to control errors in transmitted information. For example, the network node 110 or the UE 120 may perform an encoding operation to generate encoded information (such as by selectively introducing redundancy into the information, typically using an error correction code (ECC) , such as a polar code or a low-density parity-check (LDPC) code) . The network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 and / or one or more modems) may further perform spatial processing (for example, precoding) on the encoded information to generate one or more processed or precoded signals for downlink or uplink transmission, respectively. In some examples, the network node 110 or the UE 120 may perform codebook-based precoding or non-codebook-based precoding. Codebook-based precoding may involve selecting a precoder (for example, a precoding matrix) using a codebook. For example, the network node 110 may provide precoding information indicating which precoder, defined by the codebook, is to be used by the UE 120. Non-codebook-based precoding may involve selecting or deriving a precoder based on, or otherwise associated with, one or more downlink or uplink signal measurements. The network node 110 or the UE 120 may transmit the processed downlink or uplink signals, respectively, via one or more antennas.

[0060] The network node 110 or the UE 120 may receive uplink signals or downlink signals, respectively, via one or more antennas. The network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, and / or one or more coupled modems) may perform signal processing (for example, in accordance with the MCS) on the received uplink or downlink signals, respectively (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, an FFT operation, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, and / or decoding, among other examples) , to map the received signal (s) to a sequence of binary bits (for example, received information) that estimates the information transmitted by the network node 110 or the UE 120 via the downlink or uplink signals. The network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, and / or a coupled decoder or one or more modems) may decode the received information (such as by using an ECC, a decoding operation, and / or an FEC operation) to detect errors and / or correct bit errors in the received information to generate decoded information. The decoded information may estimate the information transmitted via the downlink or uplink signals.

[0061] In some examples, a UE 120 and a network node 110 may perform MIMO communication. “MIMO” generally refers to transmitting or receiving multiple signals (such as multiple layers or multiple data streams) simultaneously over the same time and frequency resources. MIMO techniques generally exploit multipath propagation. A network node 110 and / or UE 120 may communicate using massive MIMO, multi-user MIMO, or single-user MIMO, which may involve rapid switching between beams or cells. For example, the amplitudes and / or phases of signals transmitted via antenna elements and / or sub-elements may be modulated and shifted relative to each other (such as by manipulating a phase shift, a phase offset, and / or an amplitude) to generate one or more beams, which is referred to as beamforming. For example, the network node 110b may generate one or more beams 160a, and the UE 120b may generate one or more beams 160b. The term “beam” may refer to a directional transmission of a wireless signal toward a receiving device or otherwise in a desired direction, a directional reception of a wireless signal from a transmitting device or otherwise in a desired direction, a direction associated with a directional transmission or directional reception, a set of directional resources associated with a signal transmission or signal reception (for example, an angle of arrival, a horizontal direction, and / or a vertical direction) , a set of parameters that indicate one or more aspects of a directional signal, a direction associated with the signal, and / or a set of directional resources associated with the signal, among other examples.

[0062] MIMO may be implemented using various spatial processing or spatial multiplexing operations. In some examples, MIMO may include a massive MIMO technique which may be associated with an increased (for example, “massive” ) quantity of antennas at the network node 110 and / or at the UE 120, such as in a network implementing mmWave technology. Massive MIMO may improve communication reliability by enabling a network node 110 and / or a UE 120 to communicate the same data across different propagation (or spatial) paths. In some examples, MIMO may support simultaneous transmission to multiple receivers, referred to as multi-user MIMO (MU-MIMO) . Some RATs may employ MIMO techniques, such as multi-TRP (mTRP) operation (including redundant transmission or reception on multiple TRPs) , reciprocity in the time domain or the frequency domain, single-frequency-network (SFN) transmission, or non-coherent joint transmission (NC-JT) .

[0063] To support MIMO techniques, the network node 110 and the UE 120 may perform one or more beam management operations, such as an initial beam acquisition operation, one or more beam refinement operations, and / or a beam recovery operation. For example, an initial beam acquisition operation may involve the network node 110 transmitting signals (for example, SSBs, CSI-RSs, or other signals) via respective beams (for example, of the beams 160a of the network node 110) and the UE 120 receiving and measuring the signal (s) via respective beams of multiple beams (for example, from the beams 160b of the UE 120) to identify a best beam (or beam pair) for communication between the UE 120 and the network node 110. For example, the UE 120 may transmit an indication (for example, in a message associated with a random access channel (RACH) operation) of a (best) identified beam of the network node 110 (for example, by indicating an SSBRI or other identifier associated with the beam) . A beam refinement operation may involve a first device (for example, the UE 120 or the network node 110) transmitting signal (s) via a subset of beams (for example, identified based on, or otherwise associated with, measurements reported as part of one or more other beam management operations) . A second device (for example, the network node 110 or the UE 120) may receive the signal (s) via a single beam (for example, to identify the best beam for communication from the subset of beams) . The beam (s) may be identified via one or more spatial parameters, such as a transmission configuration indicator (TCI) state and / or a quasi co-location (QCL) parameter, among other examples. The network node 110 and the UE 120 may increase reliability and / or achieve efficiencies in throughput, signal strength, and / or other signal properties for massive MIMO operations by performing the beam management operations.

[0064] Some aspects and techniques as described herein may be implemented, at least in part, using an artificial intelligence (AI) program (for example, referred to herein as an “AI / ML model” ) , such as a program that includes a machine learning (ML) model and / or an artificial neural network (ANN) model. The AI / ML model may be deployed at one or more devices 165 (for example, a network node 110 and / or UEs 120) . For example, the one or more devices 165 may include a UE 120 (for example, the processing system 140) , a network node 110 (for example, the processing system 145) , one or more servers, and / or one or more components of a cloud computing network, among other examples. In some examples, the AI / ML model (or an instance of the AI / ML model) may be deployed at multiple devices (for example, a first portion of the AI / ML model may be deployed at a UE 120 and a second portion of the AI / ML model may be deployed at a network node 110) . In other examples, a first AI / ML model may be deployed at a UE 120 and a second AI / ML model may be deployed at a network node 110. The AI / ML model (s) may be configured to enhance various aspects of the wireless communication network 100. For example, the AI / ML model (s) may be trained to identify patterns or relationships in data corresponding to the wireless communication network 100, a device, and / or an air interface, among other examples. The AI / ML model (s) may support operational decisions relating to one or more aspects associated with wireless communications devices, networks, or services.

[0065] In some aspects, the UE 120 may include a communication manager 150. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 150 may receive a DMRS configuration; and receive a PDCCH that schedules a first PDSCH associated with a first CORESETPoolIndex value. The PDCCH may carry a DCI having a DCI field. The first PDSCH may be associated with a first PTRS. A bit-width of the DCI field may be a function of the DMRS configuration. The DCI field may indicate a resource element offset for a second PTRS of a second PDSCH associated with a second CORESETPoolIndex value. The communication manager 150 may and receive the first PDSCH based, at least in part, on the second PTRS of the second PDSCH. Additionally, or alternatively, the communication manager 150 may perform one or more other operations described herein.

[0066] In some aspects, the network node 110 may include a communication manager 155. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 155 may transmit a DMRS configuration; and transmit a PDCCH that schedules a first PDSCH associated with a first CORESETPoolIndex value. The PDCCH may carry a DCI having a DCI field. The first PDSCH may be associated with a first PTRS. A bit-width of the DCI field may be a function of the DMRS configuration. The DCI field may indicate a resource element offset for a second PTRS of a second PDSCH associated with a second CORESETPoolIndex value. The communication manager 155 may transmit the first PDSCH based, at least in part, on the second PTRS of the second PDSCH. Additionally, or alternatively, the communication manager 155 may perform one or more other operations described herein.

[0067] Fig. 2 is a diagram illustrating an example disaggregated network node architecture 200, in accordance with the present disclosure. One or more components of the example disaggregated network node architecture 200 may be, may include, or may be included in one or more network nodes (such one or more network nodes 110) . The disaggregated network node architecture 200 may include a CU 210 that can communicate directly with a core network 220 via a backhaul link, or that can communicate indirectly with the core network 220 via one or more disaggregated control units, such as a non-real-time (Non-RT) RAN intelligent controller (RIC) 250 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 260 and / or a near-real-time (Near-RT) RIC 270 (for example, via an E2 link) . The CU 210 may communicate with one or more DUs 230 via respective midhaul links, such as via F1 interfaces. Each of the DUs 230 may communicate with one or more RUs 240 via respective fronthaul links. Each of the RUs 240 may communicate with one or more UEs 120 via respective RF access links. In some deployments, a UE 120 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0068] Each of the components of the disaggregated network node architecture 200, including the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, the Near-RT RICs 270, the Non-RT RICs 250, and the SMO Framework 260, may include one or more interfaces or may be coupled with one or more interfaces for receiving or transmitting signals, such as data or information, via a wired or wireless transmission medium.

[0069] In some aspects, the CU 210 may be logically split into one or more CU user plane (CU-UP) units and one or more CU control plane (CU-CP) units. A CU-UP unit may communicate bidirectionally with a CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 may be deployed to communicate with one or more DUs 230, as necessary, for network control and signaling. Each DU 230 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. For example, a DU 230 may host various layers, such as an RLC layer, a MAC layer, or one or more PHY layers, such as one or more high PHY layers or one or more low PHY layers. Each layer (which also may be referred to as a module) may be implemented with an interface for communicating signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or for communicating signals with the control functions hosted by the CU 210. Each RU 240 may implement lower layer functionality. In some aspects, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 240 may be controlled by the corresponding DU 230.

[0070] The SMO Framework 260 may support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 260 may support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements, which may be managed via an operations and maintenance interface, such as an O1 interface. For virtualized network elements, the SMO Framework 260 may interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) platform 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface, such as an O2 interface. A virtualized network element may include, but is not limited to, a CU 210, a DU 230, an RU 240, a non-RT RIC 250, and / or a Near-RT RIC 270. In some aspects, the SMO Framework 260 may communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, a 5G NR RAN, and / or a 6G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 280, via an O1 interface. Additionally or alternatively, the SMO Framework 260 may communicate directly with each of one or more RUs 240 via a respective O1 interface. In some deployments, this configuration can enable each DU 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0071] The Non-RT RIC 250 may include or may implement a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, AI / ML workflows including model training and updates, and / or policy-based guidance of applications and / or features in the Near-RT RIC 270. The Non-RT RIC 250 may be coupled to or may communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 270. The Near-RT RIC 270 may include or may implement a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions via an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, and / or an O-eNB 280 with the Near-RT RIC 270.

[0072] In some aspects, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 270, the Non-RT RIC 250 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 270 and may be received at the SMO Framework 260 or the Non-RT RIC 250 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 250 or the Near-RT RIC 270 may tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 250 may monitor long-term trends and patterns for performance and may employ AI / ML models to perform corrective actions via the SMO Framework 260 (such as reconfiguration via an O1 interface) or via creation of RAN management policies (such as A1 interface policies) .

[0073] The network node 110, the processing system 145 of the network node 110, the UE 120, the processing system 140 of the UE 120, the CU 210, the DU 230, the RU 240, or any other component (s) of Fig. 1 and / or Fig. 2 may implement one or more techniques or perform one or more operations associated with a resource element offset indication, as described in more detail elsewhere herein. For example, the processing system 145 of the network node 110, the processing system 140 of the UE 120, the CU 210, the DU 230, or the RU 240 may perform or direct operations of, for example, process 1300 of Fig. 13, process 1400 of Fig. 14, or other processes as described herein (alone or in conjunction with one or more other processors) . Memory of the network node 110 may store data and program code (or instructions) for the network node 110, the CU 210, the DU 230, or the RU 240. In some examples, the memory of the network node 110 may store data relating to a UE 120, such as RRC state information or a UE context. Memory of a UE 120 may store data and program code (or instructions) for the UE 120, such as context information. In some examples, the memory of the UE 120 or the memory of the network node 110 may include a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication. For example, the set of instructions, when executed by one or more processors (for example, of the processing system 145 or the processing system 140) of the network node 110, the UE 120, the CU 210, the DU 230, or the RU 240, may cause the one or more processors to perform process 1300 of Fig. 13, process 1400 of Fig. 14, or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, and / or interpreting the instructions, among other examples.

[0074] In some aspects, the UE 120 includes means for receiving a DMRS configuration; and / or means for receiving a PDCCH that schedules a first PDSCH associated with a first CORESETPoolIndex value. The PDCCH may carry a DCI having a DCI field. The first PDSCH may be associated with a first PTRS. A bit-width of the DCI field may be a function of the DMRS configuration. The DCI field may indicate a resource element offset for a second PTRS of a second PDSCH associated with a second CORESETPoolIndex value. In some aspects, the UE 120 includes means for receiving the first PDSCH based, at least in part, on the second PTRS of the second PDSCH. The means for the UE 120 to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 150, processing system 140, a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, one or more antennas, one or more modems, a reception component (for example, reception component 1502 depicted and described in connection with Fig. 15 ) , and / or a transmission component (for example, transmission component 1504 depicted and described in connection with Fig. 15 ) , among other examples.

[0075] In some aspects, the network node 110 includes means for transmitting a DMRS configuration; and / or means for transmitting a PDCCH that schedules a first PDSCH associated with a first CORESETPoolIndex value. The PDCCH may carry a DCI having a DCI field. The first PDSCH may be associated with a first PTRS. A bit-width of the DCI field may be a function of the DMRS configuration. The DCI field may indicate a resource element offset for a second PTRS of a second PDSCH associated with a second CORESETPoolIndex value. In some aspects, the network node 110 includes means for transmitting the first PDSCH based, at least in part, on the second PTRS of the second PDSCH. The means for the network node 110 to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 155, processing system 145, a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, one or more antennas, one or more modems, a reception component (for example, reception component 1602 depicted and described in connection with Fig. 16 ) , and / or a transmission component (for example, transmission component 1604 depicted and described in connection with Fig. 16) , among other examples.

[0076] Fig. 3 illustrates an example logical architecture of a distributed RAN 300, in accordance with the present disclosure.

[0077] A 5G access node 305 may include an access node controller 310. The access node controller 310 may be a CU of the distributed RAN 300. In some aspects, a backhaul interface to a 5G core network 315 may terminate at the access node controller 310. The 5G core network 315 may include a 5G control plane component 320 and a 5G user plane component 325 (e.g., a 5G gateway) , and the backhaul interface for one or both of the 5G control plane and the 5G user plane may terminate at the access node controller 310. Additionally, or alternatively, a backhaul interface to one or more neighbor access nodes 330 (e.g., another 5G access node 305 and / or an LTE access node) may terminate at the access node controller 310.

[0078] The access node controller 310 may include and / or may communicate with one or more TRPs 335 (e.g., via an F1 Control (F1-C) interface and / or an F1 User (F1-U) interface) . A TRP 335 may include a DU and / or an RU of the distributed RAN 300. In some aspects, a TRP 335 may correspond to a network node 110 described above in connection with Fig. 1. For example, different TRPs 335 may be included in different network nodes 110. Additionally, or alternatively, multiple TRPs 335 may be included in a single network node 110. In some aspects, a network node 110 may include a CU (e.g., access node controller 310) and / or one or more DUs (e.g., one or more TRPs 335) . In some cases, a TRP 335 may be referred to as a cell, a panel, an antenna array, or an array.

[0079] A TRP 335 may be connected to a single access node controller 310 or to multiple access node controllers 310. In some aspects, a dynamic configuration of split logical functions may be present within the architecture of distributed RAN 300, referred to elsewhere herein as a functional split. For example, a PDCP layer, an RLC layer, and / or a MAC layer may be configured to terminate at the access node controller 310 or at a TRP 335.

[0080] In some aspects, multiple TRPs 335 may transmit communications (e.g., the same communication or different communications) in the same transmission time interval (TTI) (e.g., a slot, a mini-slot, a subframe, or a symbol) or different TTIs using different QCL relationships (e.g., different spatial parameters, different TCI states, different precoding parameters, and / or different beamforming parameters) . In some aspects, a TCI state may be used to indicate one or more QCL relationships. A TRP 335 may be configured to individually (e.g., using dynamic selection) or jointly (e.g., using joint transmission with one or more other TRPs 335) serve traffic to a UE 120.

[0081] As indicated above, Fig. 3 is provided as an example. Other examples may differ from what was described with regard to Fig. 3.

[0082] Fig. 4 is a diagram illustrating an example 400 of multi-TRP communication (sometimes referred to as multi-panel communication) , in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 4, multiple TRPs 405 may communicate with the same UE 120. A TRP 405 may correspond to a TRP 335 described above in connection with Fig. 3.

[0083] The multiple TRPs 405 (shown as TRP A 405-1 and TRP B 405-2) may communicate with the same UE 120 in a coordinated manner (e.g., using coordinated multipoint transmissions) to improve reliability and / or increase throughput. The TRPs 405 may coordinate such communications via an interface between the TRPs 405 (e.g., a backhaul interface and / or an access node controller 310) . The interface may have a smaller delay and / or higher capacity when the TRPs 405 are co-located at the same network node 110 (e.g., when the TRPs 405 are different antenna arrays or panels of the same network node 110) , and may have a larger delay and / or lower capacity (as compared to co-location) when the TRPs 405 are located at different network nodes 110. The different TRPs 405 may communicate with the UE 120 using different QCL relationships (e.g., different TCI states) , different DMRS ports, and / or different layers (e.g., of a multi-layer communication) .

[0084] In a first multi-TRP transmission mode (e.g., Mode 1) , a single PDCCH may be used to schedule downlink data communications for a single PDSCH. In this case, multiple TRPs 405 (e.g., TRP A 405-1 and TRP B 405-2) may transmit communications to the UE 120 on the same PDSCH. For example, a communication may be transmitted using a single codeword with different spatial layers for different TRPs 405 (e.g., where one codeword maps to a first set of layers transmitted by a first TRP 405 (e.g., TRP A 405-1) and maps to a second set of layers transmitted by a second TRP 405 (e.g., TRP B 405-2) ) . As another example, a communication may be transmitted using multiple codewords, where different codewords are transmitted by different TRPs 405 (e.g., using different sets of layers) . In either case, different TRPs 405 may use different QCL relationships (e.g., different TCI states) for different DMRS ports corresponding to different layers. For example, a first TRP 405 may use a first QCL relationship or a first TCI state for a first set of DMRS ports corresponding to a first set of layers, and a second TRP 405 may use a second (different) QCL relationship or a second (different) TCI state for a second (different) set of DMRS ports corresponding to a second (different) set of layers. In some aspects, a TCI state in DCI (e.g., transmitted on the PDCCH, such as DCI format 1_0 or DCI format 1_1) may indicate the first QCL relationship (e.g., by indicating a first TCI state) and the second QCL relationship (e.g., by indicating a second TCI state) . The first and the second TCI states may be indicated using a TCI field in the DCI. In general, the TCI field can indicate a single TCI state (for single-TRP transmission) or multiple TCI states (for multi-TRP transmission as discussed here) in this multi-TRP transmission mode (e.g., Mode 1) .

[0085] In a second multi-TRP transmission mode (e.g., Mode 2) , multiple PDCCHs may be used to schedule downlink data communications for multiple corresponding PDSCHs (e.g., one PDCCH for each PDSCH) . In this case, a first PDCCH may schedule a first codeword to be transmitted by a first TRP 405 (e.g., TRP A 405-1) , and a second PDCCH may schedule a second codeword to be transmitted by a second TRP 405 (e.g., TRP B 405-2) . Furthermore, first DCI (e.g., transmitted by the first TRP 405) may schedule a first PDSCH communication associated with a first set of DMRS ports with a first QCL relationship (e.g., indicated by a first TCI state) for the first TRP 405, and second DCI (e.g., transmitted by the second TRP 405) may schedule a second PDSCH communication associated with a second set of DMRS ports with a second QCL relationship (e.g., indicated by a second TCI state) for the second TRP 405. In this case, DCI (e.g., having DCI format 1_0 or DCI format 1_1) may indicate a corresponding TCI state for a TRP 405 corresponding to the DCI. The TCI field of a DCI indicates the corresponding TCI state (e.g., the TCI field of the first DCI indicates the first TCI state and the TCI field of the second DCI indicates the second TCI state) .

[0086] In some aspects, as discussed in greater detail below, the first TRP 405 and the second TRP 405 may each transmit a PTRS on their respective PDSCHs. To prevent the PTRSs from colliding, the PTRSs may be transmitted in accordance with a resource element offset. The resource element offset may be a function of a DMRS configuration (e.g., a quantity of DMRS ports) , a quantity of CDM groups, and / or a combination thereof, among other examples.

[0087] As indicated above, Fig. 4 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 4.

[0088] Figs. 5-12 are diagrams illustrating examples 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, and 1200 associated with mapping a DMRS port configuration and DCI field to a resource element offset, in accordance with the present disclosure. As discussed below with respect to the examples 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, and 1200 of Figs. 5-12, a UE (e.g., UE 120) may receive, and a network node (e.g., network node 110) may transmit, a DMRS configuration. The UE may further receive, and the network node may transmit, a PDCCH that schedules a first PDSCH associated with a first CORESETPoolIndex value (e.g., a first TRP) . The PDCCH may carry a DCI having a DCI field. The first PDSCH may be associated with a first PTRS, and a bit-width of the DCI field may be a function of the DMRS configuration. The DCI field may indicate a resource element offset for a second PTRS of a second PDSCH associated with a second CORESETPoolIndex value (e.g., a second TRP) . The UE may further receive, via the first TRP, the first PDSCH based, at least in part, on the second PTRS of the second PDSCH.

[0089] In some aspects, the second PDSCH may be scheduled by a second PDCCH. The second PDSCH may at least partially overlap the first PDSCH in a time and frequency domain. In some aspects, a codepoint of the DCI field may indicate that the second PTRS is not included in the second PDSCH. In some aspects, the UE may receive an indication of whether the second PTRS is present in the second PDSCH. The indication may be received, at the UE, via RRC signaling. In some aspects, the UE may determine whether the second PTRS is present based on one or more of the MCS and the number of layers of the first PDSCH. If the MCS of the scheduled PDSCH is larger than a first threshold, the number of layers of the scheduled PDSCH is larger than a second threshold, or both, the UE may be configured to assume that the PTRS of the other PDSCH is not present. Otherwise, the UE may be configured to assume that the PTRS of the other PDSCH is present. In some aspects, the UE may determine whether the second PTRS is present based on a scrambling sequence of the DMRS of the first PDSCH. The scrambling sequences may be divided into two groups. The scrambling sequences in a first group may be used if the first PDSCH at least partially overlaps the second PDSCH in a time and frequency domain. The scrambling sequences in the second group may be used if the first PDSCH does not overlap the second PDSCH in a time and frequency domain. If the DMRS of the first PDSCH is scrambled with a scrambling sequence in the first group, the UE may assume the PTRS of the second PDSCH is present. If the DMRS of the first PDSCH is scrambled with a scrambling sequence in the second group, the UE may assume the PTRS of the second PDSCH is not present.

[0090] In some aspects, the resource element offset may be relative to the resource element of the first PTRS of the first PDSCH. Accordingly, receiving the first PDSCH further may include the UE determining the resource element of the second PTRS for rate matching of the first PDSCH in accordance with the resource element offset value indicated via the DCI field and the resource element of the first PTRS.

[0091] In some aspects, the resource element offset may be indicated in the DCI field as an absolute offset. Accordingly, receiving the first PDSCH may include the UE determining the resource element of the second PTRS for rate matching of the first PDSCH in accordance with the resource element offset value indicated via the DCI field.

[0092] In some aspects, each of one of more codepoints of the DCI field may be mapped to a resource element offset value for a first DMRS port associated with the first PTRS of the first PDSCH and a higher layer parameter resourceElementOffset value. In some aspects, the one or more codepoints of the DCI field and the resource element offset values may be mapped in accordance with a table where the table is defined based on a rule that one of the resource element offset values mapped to each of the one or more codepoints of the DCI field is equal to a relative resource element offset value between a fixed DMRS port or a relative DMRS port and the first DMRS port associated with the first PTRS of the first PDSCH. In some aspects, the relative DMRS port is relative to the first DMRS port.

[0093] Alternatively, the one or more codepoints of the DCI field and the resource element offset values may be mapped in accordance with a table where the table is defined based on a rule that one of the resource element offset values mapped to each of the one or more codepoints of the DCI field is equal to a resource element offset value of a fixed DMRS port or a relative DMRS port. In some aspects, the relative DMRS port may be relative to the first DMRS port.

[0094] Alternatively, the one or more codepoints of the DCI field and the resource element offset values may be mapped in accordance with a table where the table is defined based on a rule that one of the resource element offset values mapped to each of the one or more codepoints of the DCI field is equal to a relative resource element offset value between a relative DMRS port and the first DMRS port associated with the first PTRS of the first PDSCH. In some aspects, the relative DMRS port is relative to the first DMRS port and belongs to a CDM group different from a first CDM group associated with the first DMRS port. For example, the relative DMRS port may belong to a second CDM group. In some aspects, the bit-width of the DCI field may be based on a CDM group associated with a first DMRS port being different from the CDM group associated with a second DMRS port of the second PTRS in the second PDSCH. In some aspects, each of one of more codepoints of the DCI field may be mapped to a resource element offset value for a CDM group associated with the first DMRS port and a higher layer parameter resourceElementOffset value. In some aspects, the one or more codepoints of the DCI field and the resource element offset values may be mapped in accordance with a table where the table is defined base on a rule that the resource element offset mapped to each of the one or more codepoints of the DCI field is equal to a resource element offset value associated with a relative DMRS port. The relative DMRS port may be relative to the first DMRS port. In some aspects, the relative DMRS port may belong to a CDM group (e.g., a second CDM group) different from the CDM group (e.g., the first CDM group) associated with the first DMRS port. In some aspects, the DMRS configuration may include one or more higher-layer parameters.

[0095] With respect to the example 500 of Fig. 5, a first lookup table 505 may associate a resource element offset (e.g., parameter ) with a DMRS configuration. The DMRS configuration may include a DMRS configuration type-1 or a DMRS configuration type-2. The DMRS configuration type-1 may be associated with four DMRS antenna ports (e.g., DMRS ports 1000, 1001, 1002, and 1003) and the DMRS configuration type-2 may be associated with six antenna ports (e.g., DMRS ports 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, and 1005) . In some aspects, the first lookup table 505 may associate the resource element to the DMRS antenna port used by a TRP to transmit a PTRS. Additionally, the first lookup table 505 may relate one or more resourceElementOffset parameters (e.g., offset00, offset01, offset10, or offset11) to a resource element offset for a given DMRS antenna port.

[0096] With respect to the example 500 of Fig. 5, a second lookup table 510 may associate a resource element offset to a DMRS port of a TRP that transmits a PTRS. Additionally, the second lookup table 510 may associate the resource element offset to a value of a DCI field. The DCI field may have a bit-width associated with the DMRS configuration. For example, the bit-width of the DCI field may be two bits for DMRS configuration type-1 and / or for DMRS configuration type-2. In some aspects, the second lookup table 510 may indicate which DCI field values indicate that no PTRS on another PDSCH transmitted by a different TRP. In the example second lookup table 510, “NA” may refer to the DCI field values that indicate there is no PTRS on another PDSCH transmitted by the different TRP.

[0097] In some aspects, the resource element offsets in the second lookup table 510 may be determined in accordance with the resource element offset of the first lookup table 505 and the DMRS antenna port associated with the transmission of the PTRS. For example, as shown by reference number 515, assume a first TRP is to transmit a first PTRS on DMRS port 1000 and second TRP is to transmit a second PTRS on DMRS port 1002 (corresponding to DCI field value “10” ) . Additionally, assume that the resourceElementOffset value is offset00. As shown in the first lookup table 505, the resource element offset of the first PTRS (which is associated with the first DMRS port 1000) in this example scenario is “0. ” As shown in the second lookup table 510, the relative resource element offset, which will be applied to the PTRS of the second TRP’s PDSCH for rate matching, in this example scenario is “1. ”

[0098] In some aspects, the value for the resource element offsets in the second lookup table 510 may be based on a difference between the resource element offsets of the DMRS ports associated with the PTRS transmissions. For example, as shown by reference number 515, if a first resource element offset for the DMRS used by a first TRP to transmit a first PTRS is “0” for DMRS port 1000 for resourceElementOffset value offset00 in the first lookup table 505, and if a second resource element offset for the DMRS used by a second TRP to transmit a second PTRS is “1” for DMRS port 1002 for resourceElementOffset value offset00 in the first lookup table 505, the resource element offset in the second lookup table 510 is “1” (e.g., 1–0=1) , which is the difference between the second resource element offset and the first resource element offset. In some aspects, the DCI field may be “10” to indicate the relative resource element offset in the second table 510 that corresponds to the DMRS port used for the second PTRS.

[0099] In some aspects, if the difference between the second resource element offset and the first resource element offset is a negative number, the resource element offset in the second lookup table 510 may be the difference between the second resource element offset and the first resource element offset plus a total quantity of possible resource elements (e.g., 12, as discussed above) . For example, as shown by reference number 520, if a first resource element offset for the DMRS used by a first TRP to transmit a first PTRS is “7” for DMRS port 1002 for resourceElementOffset value offset10 in the first lookup table 505, and if a second resource element offset for the DMRS used by a second TRP to transmit a second PTRS is “6” for DMRS port 1000 for resourceElementOffset value offset10 in the first lookup table 505, the relative resource element offset in the second lookup table 510 is “11” (e.g., 6–7+12=11) , which is the difference between the second resource element offset and the first resource element offset plus the total number of resource elements within a resource block. In some aspects, the DCI field may be “00” to indicate the relative resource element offset in the second table 510 that corresponds to the DMRS port used for the second PTRS.

[0100] Accordingly, as shown in the example 500 of Fig. 5, the DCI field may indicate all possible relative resource element offsets (relative to ) as well as the possibility that a PTRS (e.g., the second PTRS) is omitted from a second PDSCH by the second TRP. The mapping between the relative resource element offset values and the DCI field values may depend on the DMRS antenna port associated with the first PTRS and the resourceElementOffset value, which may be configured by RRC. Each of the one or more DCI field values may be mapped to a relative RE offset value for a given DMRS antenna port associated with the first PTRS and a given resourceElementOffset value. A mapping table (e.g., the second lookup table 510) may be defined in accordance with a table where the table is defined based on a rule so that the relative resource element offset corresponds to a DCI field value, and the relative resource element offset further corresponds to a specific DMRS port (e.g., the DMRS port for the second PTRS) and the first DMRS port. In some aspects, the relative resource element offset corresponding to a given DCI field value may be predefined (e.g., assuming as if a fixed DMRS port associated with the second PTRS of the second PDSCH) . If the DMRS port associated with the first PTRS is the same as the fixed DMRS port, the given DCI field value may indicate that the second PTRS is omitted for the second PDSCH. In some aspects, for a given DMRS port of the first PTRS and a given resourceElementOffset value, the relative resource element offset may correspond to the ith (e.g., {i = 1, 2, 3, 4} ) DCI field value (e.g., DCI field values “00, ” “01, ” “02, ” or “03, ” respectively) , which may be predefined as the jth (e.g., {j=1, 2, 3, 4} ) DMRS port (e.g., DMRS port 1000, DMRS port 1001, DMRS port 1002, or DMRS port 1003, respectively) associated with the second PTRS of the second PDSCH. In some aspects, the UE may determine the resource element of the second PDSCH for rate matching based on the relative resource element offset mapped to the DCI field and the resource element offset of the first PTRS.

[0101] The example 500 of Fig. 5, particularly the second lookup table 510, is shown in the context of a type-1 DMRS configuration. In some aspects, the second lookup table 510 may also or alternatively include relative resource element offsets for a type-2 DMRS configuration (e.g., when a higher layer parameter (e.g., dmrs-Type) is configured and dmrs-TypeEnh-r18 is not configured) . For example, for a type-2 DMRS configuration, the second lookup table 510 may include DCI field values of 3 bits (e.g., “000, ” “001, ” “010, ” … “111” ) to indicate 5 relative resource element offset values and one value to indicate that the second PTRS is not present in the second PDSCH. For example, for the first DMRS port for the first PTRS and a given resourceElementOffset value, the relative resource element offset corresponding to the ith (e.g., {i=1, 2, …6} ) DCI field value may be predefined as if the jth (e.g., j = 1, 2, …6} ) DMRS port (e.g., DMRS ports 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, and 1005, respectively) is associated with the second PTRS of the second PDSCH.

[0102] In some aspects, the second lookup table 510 may also or alternatively include relative resource element offsets for an enhanced type-1 DMRS configuration where a higher layer parameter (e.g., dmrs-Type) is not configured and dmrs-TypeEnh-r18 is configured. For example, for a type-1 DMRS configuration, the second lookup table 510 may include DCI field values of 3 bits (e.g., “000, ” “001, ” “010, ” … “111” ) to indicate 7 relative resource element offset values and one value to indicate that the second PTRS is not present in the second PDSCH. For example, for the first DMRS port for the first PTRS and a given resourceElementOffset value, the relative resource element offset corresponding to the ith (e.g., {i=1, 2, …8} ) DCI field value may be predefined as if the jth (e.g., j = 1, 2, …8} ) DMRS port (e.g., DMRS ports 1000, 1001, 1002, 1003, 1008, 1009, 1010, and 1011, respectively) is associated with the second PTRS of the second PDSCH.

[0103] In some aspects, the second lookup table 510 may also or alternatively include relative resource element offsets for an enhanced type-2 DMRS configuration where a higher layer parameter (e.g., dmrs-Type) and dmrs-TypeEnh-r18 are configured. For example, for a type-2 DMRS configuration, the second lookup table 510 may include DCI field values of 4 bits (e.g., “0000, ” “0001, ” “0010, ” … “1111” ) to indicate 11 relative resource element offset values and one value to indicate that the second PTRS is not present in the second PDSCH. For example, for the first DMRS port for the first PTRS and a given resourceElementOffset value, the relative resource element offset corresponding to the ith (e.g., {i=1, 2, …12} ) DCI field value may be predefined as if the jth (e.g., j = 1, 2, …12} ) DMRS port (e.g., DMRS ports 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, and 1017, respectively) is associated with the second PTRS of the second PDSCH.

[0104] Alternatively, in some aspects, such as shown in the example 600 of Fig. 6, the relative resource element offset corresponding to a given DCI field value may be predefined. The example 600 of Fig. 6 includes a first lookup table 605, which may be similar to the first lookup table 505 of Fig. 5, and a second lookup table 610. In some aspects, in the second lookup table 610, the relative resource element offset corresponding to a given DCI field value may be predefined as a specific DMRS port associated with the second PTRS of the second PDSCH where the specific DMRS port may be determined in accordance with the DMRS port of the first PTRS. In some aspects, a fixed DCI field value (e.g., “00” in the second table 610 of Fig. 6) may be used to indicate that the second PTRS is omitted from the second PDSCH. For example, for a given DMRS port for the first PTRS and a given resourceElementOffset value, a first DCI field value (e.g., “00” ) may indicate that the second PTRS is omitted from the second PDSCH, and the remaining DCI fields values (e.g., “01, ” “10, ” and “11, ” respectively) may be mapped to relative resource element offset values of the first lookup table 605. In some aspects, the relative resource element offset values may correspond to the ith (e.g., {i = 2, 3, 4} ) DCI field values (e.g., DCI field values “01, ” “10, ” and “11” ) , which may be predefined as though the jth (e.g., {j=1, 2, 3} ) DMRS port is associated with second PTRS of the second PDSCH. Rather than associate specific DMRS ports to specific DCI field values as shown in the second lookup table 510 of Fig. 5, the second lookup table 610 of Fig. 6 may relate the possible DMRS ports for the second PTRS in ascending or descending order.

[0105] In some aspects, the resource element offsets in the second lookup table 610 may be determined in accordance with the resource element offset of the first lookup table 605 and the DMRS antenna port associated with the transmission of the PTRS. For example, as shown by reference number 615, assume a first TRP is to transmit a first PTRS on DMRS port 1000 and second TRP is to transmit a second PTRS on DMRS port 1002 (corresponding to DCI field value “10” ) . Additionally, assume that the resourceElementOffset value is offset00. As shown in the first lookup table 605, the resource element offset for the first PTRS on DMRS port 1000 in this example scenario is “0. ” As shown in the second lookup table 610, the relative resource element offset, which will be applied to the PTRS of the second TRP’s PDSCH for rate matching, in this example scenario is “1. ”

[0106] In some aspects, the value for the resource element offsets in the second lookup table 610 may be based on a difference between the resource element offsets of the DMRS ports associated with the PTRS transmissions. For example, as shown by reference number 615, if a first resource element offset for the DMRS used by a first TRP to transmit a first PTRS is “0” for DMRS port 1000 for resourceElementOffset value offset00 in the first lookup table 605, and if a second resource element offset for the DMRS used by a second TRP to transmit a second PTRS is “1” for DMRS port 1002 for resourceElementOffset value offset00 in the first lookup table 605, the relative resource element offset in the second lookup table 610 is “1” (e.g., 1–0=1) , which is the difference between the second resource element offset and the first resource element offset. In some aspects, the DCI field may be “10” to indicate the relative resource element offset in the second table 610 that corresponds to the DMRS port used for the second PTRS.

[0107] In some aspects, if the difference between the second resource element offset and the first resource element offset is a negative number, the resource element offset in the second lookup table 610 may be the difference between the second resource element offset and the first resource element offset plus a total quantity of resource elements within a resource block (e.g., 12, as discussed above) . For example, as shown by reference number 620, if a first resource element offset for the DMRS used by a first TRP to transmit a first PTRS is “7” for DMRS port 1002 for resourceElementOffset value offset10 in the first lookup table 605, and if a second resource element offset for the DMRS used by a second TRP to transmit a second PTRS is “6” for DMRS port 1000 for resourceElementOffset value offset10 in the first lookup table 605, the resource element offset in the second lookup table 610 is “11” (e.g., 6–7+12=11) , which is the difference between the second resource element offset and the first resource element offset plus the total number of resource elements within a resource block. In some aspects, the DCI field may be “01” (e.g., j=1) to indicate the relative resource element offset in the second lookup table 610 that corresponds to the DMRS port used for the second PTRS since the DCI field value “00” may be used to indicate that the second PTRS is omitted from the second PDSCH.

[0108] The example 600 of Fig. 6, particularly the second lookup table 610, is shown in the context of a type-1 DMRS configuration. In some aspects, the second lookup table 610 may also or alternatively include relative resource element offsets for a type-2 DMRS configuration (e.g., when a higher layer parameter (e.g., dmrs-Type) is configured and dmrs-TypeEnh-r18 is not configured) . For example, for a type-2 DMRS configuration, the second lookup table 610 may include DCI field values of 3 bits (e.g., “000, ” “001, ” “010, ” … “111” ) to indicate 5 relative resource element offset values and one value to indicate that the second PTRS is not present in the second PDSCH. For example, for the first DMRS port for the first PTRS and a given resourceElementOffset value, a first DCI field value (e.g., “000” ) may indicate that the second PTRS of the second PDSCH is not present and the remaining DCI field values may be mapped to 5 relative resource element offset values. For example, in the second lookup table 610, the relative resource element offset corresponding to the ith (e.g., {i=2, 3, …6} ) DCI field value may be predefined as if the jth (e.g., j = 1, 2, …5} ) DMRS port (e.g., DMRS ports 1001, 1002, 1003, 1004, and 1005, respectively if the first DMRS port is 1000) is associated with the second PTRS of the second PDSCH where the first through fifth DMRS ports are the DMRS ports in ascending or descending order among the DMRS ports different from the first DMRS port.

[0109] In some aspects, the second lookup table 610 may also or alternatively include relative resource element offsets for an enhanced type-1 DMRS configuration where a higher layer parameter (e.g., dmrs-Type) is not configured and dmrs-TypeEnh-r18 is configured. For example, for an enhanced type-1 DMRS configuration, the second lookup table 610 may include DCI field values of 3 bits (e.g., “000, ” “001, ” “010, ” … “111” ) to indicate 7 relative resource element offset values and one value to indicate that the second PTRS is not present in the second PDSCH. For example, for the first DMRS port for the first PTRS and a given resourceElementOffset value, a first DCI field value (e.g., “000” ) may indicate that the second PTRS of the second PDSCH is not present and the remaining DCI field values may be mapped to 8 relative resource element offset values. For example, in the second lookup table 610, the relative resource element offset corresponding to the ith (e.g., {i=2, 3, …8} ) DCI field value may be predefined as if the jth (e.g., j = 1, 2, …7} ) DMRS port (e.g., DMRS ports 1001, 1002, 1003, 1008, 1009, 1010, and 1011, respectively if the first DMRS port is 1000) is associated with the second PTRS of the second PDSCH where the first through seventh DMRS ports are the DMRS ports in ascending or descending order among the DMRS ports different from the first DMRS port.

[0110] In some aspects, the second lookup table 610 may also or alternatively include relative resource element offsets for an enhanced type-2 DMRS configuration where a higher layer parameter (e.g., dmrs-Type) and dmrs-TypeEnh-r18 are configured. For example, for an enhanced type-2 DMRS configuration, the second lookup table 610 may include DCI field values of 4 bits (e.g., “0000, ” “0001, ” “0010, ” … “1111” ) to indicate 11 relative resource element offset values and one value to indicate that the second PTRS is not present in the second PDSCH. For example, for the first DMRS port for the first PTRS and a given resourceElementOffset value, a first DCI field value (e.g., “0000” ) may indicate that the second PTRS of the second PDSCH is not present and the remaining DCI field values may be mapped to 11 relative resource element offset values. For example, in the second lookup table 610, the relative resource element offset corresponding to the ith (e.g., {i=2, 3, …12} ) DCI field value may be predefined as if the jth (e.g., j = 1, 2, …11} ) DMRS port (e.g., DMRS ports 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, and 1017, respectively if the first DMRS port is 1000) is associated with the second PTRS of the second PDSCH where the first through eleventh DMRS ports are the DMRS ports in ascending or descending order among the DMRS ports different from the first DMRS port.

[0111] With respect to the example 700 of Fig. 7, a first lookup table 705 may associate a resource element offset (e.g., parameter ) with a DMRS configuration. The DMRS configuration may include a DMRS configuration type-1 or a DMRS configuration type-2. The DMRS configuration type-1 may be associated with four DMRS antenna ports (e.g., DMRS ports 1000, 1001, 1002, and 1003) and the DMRS configuration type-2 may be associated with six antenna ports (e.g., DMRS ports 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, and 1005) . In some aspects, the first lookup table 705 may associate the resource element offset value to the DMRS antenna port used by a TRP to transmit a PTRS. Additionally, the first lookup table 705 may relate one or more resourceElementOffset parameters (e.g., offset00, offset01, offset10, or offset11) to a resource element offset for a given DMRS antenna port.

[0112] With respect to the example 700 of Fig. 7, a second lookup table 710 may associate a resource element offset corresponding to a given DCI field value to a fixed DMRS port. In the second lookup table 710, the fixed DMRS port may be associated with the DMRS port of the second PDSCH used to transmit the second PTRS. In some aspects, the DCI field may indicate the same resource element offset value for each DMRS port used by the first TRP to transmit the first PDSCH with the first PTRS. For example, as shown in the second lookup table 710, the DCI field value “10” may be associated with each DMRS port (e.g., DMRS port 1000, 1002, and 1003) used to transmit the first PTRS so long as the second PTRS exists on the second PDSCH as if the second PTRS is associated with the second DMRS port 1001. In the example second lookup table 710, “NA” may refer to the DCI field values that indicate there is no PTRS on the second PDSCH transmitted by the second TRP.

[0113] In some aspects, the resource element offsets in the second lookup table 710 may be determined in accordance with the fixed DMRS antenna port associated with the transmission of the PTRS on the second PDSCH. For example, as shown by reference number 715, assume a first TRP is to transmit a first PTRS on DMRS port 1000 and second TRP is to transmit a second PTRS on DMRS port 1002 (corresponding to DCI field value “10” ) . Additionally, assume that the resourceElementOffset value is offset00. As shown in the first lookup table 705, the resource element offset for the first PTRS on DMRS port 1000 in this example scenario is “0. ” As shown in the second lookup table 710, the resource element offset, which will be applied to the PTRS of the second TRP’s PDSCH for rate matching, in this example scenario is “1. ” In some aspects, as discussed above, the value for the resource element offsets in the second lookup table 710 may be fixed for a given DCI field value as if a fixed DMRS antenna port is associated with the second PTRS. For example, as shown by reference number 715, if a first resource element offset for the DMRS used by a first TRP to transmit a first PTRS is “0” for DMRS port 1000 for resourceElementOffset value offset00 in the first lookup table 705, and if a second resource element offset for the DMRS used by a second TRP to transmit a second PTRS is “1” for DMRS port 1002 for resourceElementOffset value offset00 in the first lookup table 705, the resource element offset in the second lookup table 710 is “1, ” which is the fixed resource offset value associated with DCI field value “10” when the first DMRS port is 1000. In another example, as shown by reference number 720, if a first resource element offset for the DMRS used by a first TRP to transmit a first PTRS is “7” for DMRS port 1002 for resourceElementOffset value offset10 in the first lookup table 705, and if a second resource element offset for the DMRS used by a second TRP to transmit a second PTRS is “6” for DMRS port 1000 for resourceElementOffset value offset10 in the first lookup table 705, the resource element offset in the second lookup table 710 is “6, ” which is the fixed resource offset value associated with DCI field value “00” when the first DMRS port is 1002.

[0114] The example 700 of Fig. 7, particularly the second lookup table 710, is shown in the context of a type-1 DMRS configuration. In some aspects, the second lookup table 510 may also or alternatively include resource element offsets for a type-2 DMRS configuration (e.g., when a higher layer parameter (e.g., dmrs-Type) is configured and dmrs-TypeEnh-r18 is not configured) . For example, for a type-2 DMRS configuration, the second lookup table 510 may include DCI field values of 3 bits (e.g., “000, ” “001, ” “010, ” … “111” ) to indicate 5 offset values and one value to indicate that the second PTRS is not present in the second PDSCH. For example, for the first DMRS port for the first PTRS and a given resourceElementOffset value, the resource element offset corresponding to the ith (e.g., {i=1, 2, …6} ) DCI field value may be predefined as if the jth (e.g., j = 1, 2, …6} ) DMRS port (e.g., DMRS ports 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, and 1005, respectively) is associated with the second PTRS of the second PDSCH.

[0115] In some aspects, the second lookup table 710 may also or alternatively include resource element offsets for an enhanced type-1 DMRS configuration where a higher layer parameter (e.g., dmrs-Type) is not configured and dmrs-TypeEnh-r18 is configured. For example, for an enhanced type-1 DMRS configuration, the second lookup table 510 may include DCI field values of 3 bits (e.g., “000, ” “001, ” “010, ” … “111” ) to indicate 7 resource element offset values and one value to indicate that the second PTRS is not present in the second PDSCH. For example, for the first DMRS port for the first PTRS and a given resourceElementOffset value, the resource element offset corresponding to the ith (e.g., {i=1, 2, …8} ) DCI field value may be predefined as if the jth (e.g., j = 1, 2, …8} ) DMRS port (e.g., DMRS ports 1000, 1001, 1002, 1003, 1008, 1009, 1010, and 1011, respectively) is associated with the second PTRS of the second PDSCH.

[0116] In some aspects, the second lookup table 710 may also or alternatively include resource element offsets for an enhanced type-2 DMRS configuration where a higher layer parameter (e.g., dmrs-Type) and dmrs-TypeEnh-r18 are configured. For example, for an enhanced type-2 DMRS configuration, the second lookup table 510 may include DCI field values of 4 bits (e.g., “0000, ” “0001, ” “0010, ” … “1111” ) to indicate 11 resource element offset values and one value to indicate that the second PTRS is not present in the second PDSCH. For example, for the first DMRS port for the first PTRS and a given resourceElementOffset value, the resource element offset corresponding to the ith (e.g., {i =1, 2, …12} ) DCI field value may be predefined as if the jth (e.g., j =1,2, …12} ) DMRS port (e.g., DMRS ports 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, and 1017, respectively) is associated with the second PTRS of the second PDSCH.

[0117] Alternatively, in some aspects, such as shown in the example 800 of Fig. 8, a resource element offset corresponding to a given DCI field value may be predefined. The example 800 of Fig. 8 includes a first lookup table 805, which may be similar to the first lookup table 705 of Fig. 7, and a second lookup table 710. In some aspects, in the second lookup table 810, the resource element offset corresponding to a given DCI field value may be predefined as a specific DMRS port associated with the second PTRS of the second PDSCH where the specific DMRS port may be determined in accordance with the DMRS port of the first PTRS. In some aspects, a fixed DCI field value (e.g., “00” in the second table 710 of Fig. 7) may be used to indicate that the second PTRS is omitted from the second PDSCH. For example, for a given DMRS port for the first PTRS and a given resourceElementOffset value, a first DCI field value (e.g., “00” ) may indicate that the second PTRS is omitted from the second PDSCH, and the remaining DCI fields values (e.g., “01, ” “10, ” and “11, ” respectively) may be mapped to resource element offset values of the first lookup table 805. In some aspects, the resource element offset values may correspond to the ith (e.g., {i = 2, 3, 4} ) DCI field values (e.g., DCI field values “01, ” “10, ” and “11” ) , which may be predefined as though the jth (e.g., {j=1, 2, 3} ) DMRS port is associated with second PTRS of the second PDSCH. Rather than associate specific DMRS ports to specific DCI field values as shown in the second lookup table 710 of Fig. 7, the second lookup table 810 of Fig. 8 may relate the possible DMRS ports for the second PTRS in ascending or descending order.

[0118] In some aspects, the resource element offsets in the second lookup table 810 may be determined in accordance with the resource element offset of the first lookup table 805 and the DMRS antenna port associated with the transmission of the PTRS. For example, as shown by reference number 815, assume a first TRP is to transmit a first PTRS on DMRS port 1000 and second TRP is to transmit a second PTRS on DMRS port 1002 (corresponding to DCI field value “10” ) . Additionally, assume that the resourceElementOffset value is offset00. As shown in the first lookup table 805, the resource element offset in this example scenario is “0. ” As shown in the second lookup table 810, the resource element offset, which will be applied to the PTRS for rate matching, in this example scenario is “1. ” In some aspects, the value for the resource element offsets in the second lookup table 810 may be fixed (e.g., predefined) in accordance with the DMRS ports associated with the PTRS transmissions. For example, as shown by reference number 815, if a first resource element offset for the DMRS used by a first TRP to transmit a first PTRS is “0” for DMRS port 1000 for resourceElementOffset value offset00 in the first lookup table 805, and if a second resource element offset for the DMRS used by a second TRP to transmit a second PTRS is “1” for DMRS port 1002 for resourceElementOffset value offset00 in the first lookup table 805, the resource element offset in the second lookup table 810 is “2, ” which is a predefined value associated with DCI field “10” and the first DMRS port 1000.

[0119] In another example, as shown by reference number 820, if a first resource element offset for the DMRS used by a first TRP to transmit a first PTRS is “7” for DMRS port 1002 for resourceElementOffset value offset10 in the first lookup table 805, and if a second resource element offset for the DMRS used by a second TRP to transmit a second PTRS is “6” for DMRS port 1000 for resourceElementOffset value offset10 in the first lookup table 805, the resource element offset in the second lookup table 810 is “6,” which is the resource element offset value associated with the DCI field “01” (e.g., j=1) and the DMRS port used for the second PTRS since the DCI field value “00” may be reserved to indicate that the second PTRS is omitted from the second PDSCH.

[0120] The example 800 of Fig. 8, particularly the second lookup table 810, is shown in the context of a type-1 DMRS configuration. In some aspects, the second lookup table 810 may also or alternatively include resource element offsets for a type-2 DMRS configuration (e.g., when a higher layer parameter (e.g., dmrs-Type) is configured and dmrs-TypeEnh-r18 is not configured) . For example, for a type-2 DMRS configuration, the second lookup table 810 may include DCI field values of 3 bits (e.g., “000, ” “001, ” “010, ” … “111” ) to indicate 5 resource element offset values and one value to indicate that the second PTRS is not present in the second PDSCH. For example, for the first DMRS port for the first PTRS and a given resourceElementOffset value, a first DCI field value (e.g., “000” ) may indicate that the second PTRS of the second PDSCH is not present and the remaining DCI field values may be mapped to 5 resource element offset values. For example, in the second lookup table 610, the resource element offset corresponding to the ith (e.g., {i=2, 3, …6} ) DCI field value may be predefined as if the jth (e.g., j = 1, 2, …5} ) DMRS port (e.g., DMRS ports 1001, 1002, 1003, 1004, and 1005, respectively if the first DMRS port is 1000) is associated with the second PTRS of the second PDSCH where the first through fifth DMRS ports are the DMRS ports in ascending or descending order among the DMRS ports different from the first DMRS port.

[0121] In some aspects, the second lookup table 810 may also or alternatively include resource element offsets for an enhanced type-1 DMRS configuration where a higher layer parameter (e.g., dmrs-Type) is not configured and dmrs-TypeEnh-r18 is configured. For example, for an enhanced type-1 DMRS configuration, the second lookup table 810 may include DCI field values of 3 bits (e.g., “000, ” “001, ” “010, ” … “111” ) to indicate 7 resource element offset values and one value to indicate that the second PTRS is not present in the second PDSCH. For example, for the first DMRS port for the first PTRS and a given resourceElementOffset value, a first DCI field value (e.g., “000” ) may indicate that the second PTRS of the second PDSCH is not present and the remaining DCI field values may be mapped to 8 resource element offset values. For example, in the second lookup table 810, the resource element offset corresponding to the ith (e.g., {i=2, 3, …8} ) DCI field value may be predefined as if the jth (e.g., j =1,2, …7} ) DMRS port (e.g., DMRS ports 1001, 1002, 1003, 1008, 1009, 1010, and 1011, respectively if the first DMRS port is 1000) is associated with the second PTRS of the second PDSCH where the first through seventh DMRS ports are the DMRS ports in ascending or descending order among the DMRS ports different from the first DMRS port.

[0122] In some aspects, the second lookup table 810 may also or alternatively include resource element offsets for an enhanced type-2 DMRS configuration where a higher layer parameter (e.g., dmrs-Type) and dmrs-TypeEnh-r18 are configured. For example, for an enhanced type-2 DMRS configuration, the second lookup table 810 may include DCI field values of 4 bits (e.g., “0000, ” “0001, ” “0010, ” … “1111” ) to indicate 11 resource element offset values and one value to indicate that the second PTRS is not present in the second PDSCH. For example, for the first DMRS port for the first PTRS and a given resourceElementOffset value, a first DCI field value (e.g., “0000” ) may indicate that the second PTRS of the second PDSCH is not present and the remaining DCI field values may be mapped to 12 resource element offset values. For example, in the second lookup table 810, the resource element offset corresponding to the ith (e.g., {i=2, 3, …12} ) DCI field value may be predefined as if the jth (e.g., j = 1, 2, …11} ) DMRS port (e.g., DMRS ports 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, and 1017, respectively if the first DMRS port is 1000) is associated with the second PTRS of the second PDSCH where the first through eleventh DMRS ports are the DMRS ports in ascending or descending order among the DMRS ports different from the first DMRS port.

[0123] In some aspects, such as shown in the example 900 of Fig. 9, a fixed resource element offset may correspond to a given DCI field value and a DMRS port of the PTRS transmission. The example 900 of Fig. 9 includes a first lookup table 905, which may be similar to the first lookup table 705 of Fig. 7, and a second lookup table 910. In some aspects, in the second lookup table 910, the fixed resource element offset corresponding to a given DCI field value may be predefined as a specific DMRS port associated with the second PTRS of the second PDSCH where the specific DMRS port belongs to a CDM group different from the CDM group associated with the DMRS port of the first PTRS and may be determined in accordance with the DMRS port of the first PTRS. In some aspects, a fixed DCI field value (e.g., “00” in the second table 910 of Fig. 9) may be used to indicate that the second PTRS is omitted from the second PDSCH. For example, for a given DMRS port for the first PTRS and a given resourceElementOffset value, a first DCI field value (e.g., “00” ) may indicate that the second PTRS is omitted from the second PDSCH, and the remaining DCI fields values (e.g., “01, ” “10, ” respectively) may be mapped to resource element offset values of the first lookup table 905. In some aspects, the resource element offset values may correspond to the ith (e.g., {i = 2, 3} ) DCI field values (e.g., DCI field values “01, ” “10, ” ) , which may be predefined as though the jth (e.g., {j=1, 2} ) DMRS port is associated with second PTRS of the second PDSCH. Rather than associate specific DMRS ports to specific DCI field values as shown in the second lookup table 710 of Fig. 7, the second lookup table 910 of Fig. 9 may relate the possible DMRS ports for the second PTRS in ascending or descending order and in accordance with, for example, the first DMRS port and the second DMRS port are associated with different CDM groups.

[0124] In some aspects, the resource element offsets in the second lookup table 910 may be determined in accordance with the resource element offset of the first lookup table 905, the DMRS antenna port associated with the transmission of the PTRS, and the CDM group of the DMRS antenna port associated with the transmission of the PTRS. For example, as shown by reference number 915, assume a first TRP is to transmit a first PTRS on DMRS port 1000 and second TRP is to transmit a second PTRS on DMRS port 1002 (corresponding to DCI field value “01” ) . Additionally, assume that the resourceElementOffset value is offset00. As shown in the first lookup table 905, the resource element offset in this example scenario is “0. ” As shown in the second lookup table 910, the resource element offset, which will be applied to the PTRS for rate matching, in this example scenario is “1. ”

[0125] In some aspects, the value for the resource element offsets in the second lookup table 910 may be fixed (e.g., predefined) in accordance with the DMRS ports, and respective CDM group (s) , associated with the PTRS transmissions. For example, as shown by reference number 915, if a first resource element offset for the DMRS used by a first TRP to transmit a first PTRS is “0” for DMRS port 1000 for resourceElementOffset value offset00 in the first lookup table 905, and if a second resource element offset for the DMRS used by a second TRP to transmit a second PTRS is “1” for DMRS port 1002 for resourceElementOffset value offset00 in the first lookup table 905, the resource element offset in the second lookup table 910 is “1, ” which is a predefined value associated with DCI field “01” and the first DMRS port 1000 when the first DMRS port (e.g. DMRS port 1000) and the second DMRS port (e.g., DMRS port 1002) are in different CDM groups. In another example, as shown by reference number 920, if a first resource element offset for the DMRS used by a first TRP to transmit a first PTRS is “7” for DMRS port 1002 for resourceElementOffset value offset10 in the first lookup table 905, and if a second resource element offset for the DMRS used by a second TRP to transmit a second PTRS is “6” for DMRS port 1000 for resourceElementOffset value offset10 in the first lookup table 905, the resource element offset in the second lookup table 910 is “11, ” which is the resource element offset value associated with the DCI field “01” (e.g., j=1) and the DMRS port used for the second PTRS since the DMRS ports for the first PTRS and the second PTRS are part of different CDM groups and because the DCI field value “00” may be used to indicate that the second PTRS is omitted from the second PDSCH. Additionally, in the second lookup table 910, a DCI field value (e.g., “11” ) may be reserved if, for example, two DCI field values are sufficient to indicate the possible resource element offset values in addition to an omitted PTRS on the second PDSCH.

[0126] The example 900 of Fig. 9, particularly the second lookup table 910, is shown in the context of a type-1 DMRS configuration. In some aspects, the second lookup table 910 may also or alternatively include relative resource element offsets for a type-2 DMRS configuration (e.g., when a higher layer parameter (e.g., dmrs-Type) is configured and dmrs-TypeEnh-r18 is not configured) . For example, for a type-2 DMRS configuration, the second lookup table 910 may include DCI field values of 3 bits (e.g., “000, ” “001, ” “010, ” … “111” ) to indicate 4 relative resource element offset values and one value to indicate that the second PTRS is not present in the second PDSCH. For example, for the first DMRS port for the first PTRS and a given resourceElementOffset value, the relative resource element offset corresponding to the ith (e.g., {i=2, 3, 4, 5} ) DCI field value may be predefined as if the jth (e.g., j = 1, 2, 3, 4} ) DMRS port is associated with the second PTRS of the second PDSCH. In some aspects, the first through fourth DMRS ports are the DMRS ports in ascending or descending order of the DMRS port indexes among the DMRS ports in CDM groups different from the CDM group (e.g., the first CDM group) associated with the first DMRS port of the first PTRS) .

[0127] In some aspects, the second lookup table 910 may also or alternatively include relative resource element offsets for an enhanced type-1 DMRS configuration where a higher layer parameter (e.g., dmrs-Type) is not configured and dmrs-TypeEnh-r18 is configured. For example, for an enhanced type-1 DMRS configuration, the second lookup table 910 may include DCI field values of 3 bits (e.g., “000, ” “001, ” “010, ” … “111” ) to indicate 4 relative resource element offset values and one value to indicate that the second PTRS is not present in the second PDSCH. For example, for the first DMRS port for the first PTRS and a given resourceElementOffset value, the relative resource element offset corresponding to the ith (e.g., {i=2, 3, 4, 5} ) DCI field value may be predefined as if the jth (e.g., j = 1, 2, 3, 4} ) DMRS port is associated with the second PTRS of the second PDSCH. In some aspects, the first through fourth DMRS ports are the DMRS ports in ascending or descending order of the DMRS port indexes among the DMRS ports in a CDM group (e.g., the second CDM group) different from the CDM group (e.g., the first CDM group) associated with the first DMRS port of the first PTRS) .

[0128] In some aspects, the second lookup table 910 may also or alternatively include relative resource element offsets for an enhanced type-2 DMRS configuration where a higher layer parameter (e.g., dmrs-Type) and dmrs-TypeEnh-r18 are configured. For example, for a type-2 DMRS configuration, the second lookup table 910 may include DCI field values of 4 bits (e.g., “0000, ” “0001, ” “0010, ” … “1111” ) to indicate 8 relative resource element offset values and one value to indicate that the second PTRS is not present in the second PDSCH. For example, for the first DMRS port for the first PTRS and a given resourceElementOffset value, the relative resource element offset corresponding to the ith (e.g., {i=2, 3, …9} ) DCI field value may be predefined as if the jth (e.g., j = 1, 2, …8} ) DMRS port is associated with the second PTRS of the second PDSCH. In some aspects, the first through eighth DMRS ports are the DMRS ports in ascending or descending order of the DMRS port indexes among the DMRS ports in CDM groups different from the CDM group (e.g., the first CDM group) associated with the first DMRS port of the first PTRS) . In some aspects, the first through eighth DMRS ports are the DMRS ports in ascending or descending order of the DMRS port indexes among the DMRS ports in a same CDM group as one another, and then in ascending or descending order of the CDM group (e.g., the second CDM group) among the DMRS ports in the CDM groups different from the CDM group (e.g., the first CDM group) as the CDM group associated with the first DMRS port of the first PTRS) .

[0129] With respect to Fig. 10, a fixed resource element offset may correspond to a given DCI field value and DMRS port of the PTRS transmission. The example 1000 of Fig. 10 includes a first lookup table 1005, which may be similar to the first lookup table 905 of Fig. 9, and a second lookup table 1010. In some aspects, in the second lookup table 910, the fixed resource element offset corresponding to a given DCI field value may be predefined as a specific DMRS port associated with the second PTRS of the second PDSCH where the specific DMRS port belongs to a CDM group different from the CDM group associated with the DMRS port of the first PTRS and may be determined in accordance with the DMRS port of the first PTRS. In some aspects, the DCI field values of the second lookup table 1010 in Fig. 10 may assume that the DMRS ports used for PTRS transmissions are associated with different CDM groups. Accordingly, the DCI field value may be a single bit (e.g., “0” or “1” ) . In some aspects, the resource element offset values may correspond to the ith (e.g., {i = 1, 2} ) DCI field values (e.g., DCI field values “0, ” and “1” ) , which may be predefined as though the jth (e.g., {j=1, 2} ) DMRS port is associated with second PTRS of the second PDSCH. Rather than associate specific DMRS ports to specific DCI field values as shown in the second lookup table 710 of Fig. 7, the second lookup table 1010 of Fig. 10 may relate the possible DMRS ports for the second PTRS in ascending or descending order so long as the first DMRS port and the second DMRS port are associated with different CDM groups. In the example 1000 of Fig. 10, DMRS ports 1000 and 1001 are part of the same CDM group and DMRS ports 1002 and 1003 are part of the same CDM group.

[0130] In some aspects, the resource element offsets in the second lookup table 1010 may be determined in accordance with the resource element offset of the first lookup table 1005, the DMRS antenna port associated with the transmission of the PTRS, and the CDM group of the DMRS antenna port associated with the transmission of the PTRS. For example, as shown by reference number 1015, assume a first TRP is to transmit a first PTRS on DMRS port 1000 and second TRP is to transmit a second PTRS on DMRS port 1002 (corresponding to DCI field value “0” ) . Additionally, assume that the resourceElementOffset value is offset00. As shown in the first lookup table 1005, the resource element offset in this example scenario is “0. ” As shown in the second lookup table 1010, the resource element offset, which will be applied to the PTRS for rate matching, in this example scenario is “1. ”

[0131] In some aspects, the value for the resource element offsets in the second lookup table 1010 may be fixed (e.g., predefined) in accordance with the DMRS ports, and respective CDM group (s) , associated with the PTRS transmissions. For example, as shown by reference number 1015, if a first resource element offset for the DMRS used by a first TRP to transmit a first PTRS is “0” for DMRS port 1000 for resourceElementOffset value offset00 in the first lookup table 1005, and if a second resource element offset for the DMRS used by a second TRP to transmit a second PTRS is “1” for DMRS port 1002 for resourceElementOffset value offset00 in the first lookup table 1005, the resource element offset in the second lookup table 1010 is “1, ” which is a predefined value associated with DCI field “0” and the first DMRS port 1000 when the first DMRS port (e.g. DMRS port 1000) and the second DMRS port (e.g., DMRS port 1002) are in different CDM groups. In another example, as shown by reference number 1020, if a first resource element offset for the DMRS used by a first TRP to transmit a first PTRS is “7” for DMRS port 1002 for resourceElementOffset value offset10 in the first lookup table 1005, and if a second resource element offset for the DMRS used by a second TRP to transmit a second PTRS is “6” for DMRS port 1000 for resourceElementOffset value offset10 in the first lookup table 1005, the resource element offset in the second lookup table 1010 is “11, ” which is the resource element offset value associated with the DCI field “0” (e.g., j=1) and the DMRS port used for the second PTRS since the DMRS ports for the first PTRS and the second PTRS are part of different CDM groups.

[0132] The example 1000 of Fig. 10, particularly the second lookup table 1010, is shown in the context of a type-1 DMRS configuration. In some aspects, the second lookup table 1010 may also or alternatively include relative resource element offsets for a type-2 DMRS configuration (e.g., when a higher layer parameter (e.g., dmrs-Type) is configured and dmrs-TypeEnh-r18 is not configured) . For example, for a type-2 DMRS configuration, the second lookup table 1010 may include DCI field values of 2 bits (e.g., “0” and “1) to indicate 4 relative resource element offset values. For example, for the first DMRS port for the first PTRS and a given resourceElementOffset value, the relative resource element offset corresponding to the ith (e.g., {i=1, 2, 3, 4} ) DCI field value may be predefined as if the jth (e.g., j=1, 2, 3, 4} ) DMRS port is associated with the second PTRS of the second PDSCH where the first through fourth DMRS ports are the DMRS ports in ascending or descending order among the DMRS ports different from the first DMRS port in CDM groups different from the CDM group (e.g., the first CDM group) associated with the first DMRS port.

[0133] In some aspects, the second lookup table 1010 may also or alternatively include relative resource element offsets for an enhanced type-1 DMRS configuration where a higher layer parameter (e.g., dmrs-Type) is not configured and dmrs-TypeEnh-r18 is configured. For example, for an enhanced type-1 DMRS configuration, the second lookup table 1010 may include DCI field values of 2 bits (e.g., “0” and “1) to indicate 4 relative resource element offset values. For example, for the first DMRS port for the first PTRS and a given resourceElementOffset value, the relative resource element offset corresponding to the ith (e.g., {i=1, 2, 3, 4} ) DCI field value may be predefined as if the jth (e.g., j=1, 2, 3, 4} ) DMRS port is associated with the second PTRS of the second PDSCH where the first through fourth DMRS ports are the DMRS ports in ascending or descending order among the DMRS ports different from the first DMRS port in CDM groups different from the CDM group (e.g., the first CDM group) associated with the first DMRS.

[0134] In some aspects, the second lookup table 1010 may also or alternatively include relative resource element offsets for an enhanced type-2 DMRS configuration where a higher layer parameter (e.g., dmrs-Type) and dmrs-TypeEnh-r18 are configured. For example, for an enhanced type-2 DMRS configuration, the second lookup table 1010 may include DCI field values of 3 bits (e.g., “000, ” “001, ” “010, ” … “111” ) to indicate 8 relative resource element offset values. For example, in the second lookup table 1010, for the first DMRS port of the first PTRS and a given resourceElementOffset, the relative resource element offset corresponding to the ith (e.g., {i=1, 2, …8} ) DCI field value may be predefined as if the jth (e.g., j=1, 2, …8} ) DMRS port is associated with the second PTRS of the second PDSCH. In some aspects, the first through eighth DMRS ports are the DMRS ports in ascending or descending order of the DMRS port indexes among the DMRS ports in CDM groups different from the CDM group (e.g., the first CDM group) associated with the first DMRS port of the first PTRS) . In some aspects, the first through eighth DMRS ports are the DMRS ports in ascending or descending order of the DMRS port indexes among the DMRS ports in a same CDM group as one another, and then in ascending or descending order of the CDM group (e.g., the second CDM group) among the DMRS ports in the CDM groups different from the CDM group (e.g., the first CDM group) as the CDM group associated with the first DMRS port of the first PTRS) .

[0135] Alternatively, in some aspects, such as shown in the example 1100 of Fig. 11, a fixed resource element offset may correspond to a given DCI field value and a CDM group. The example 1100 of Fig. 11 includes a first lookup table 1105, which may be similar to the first lookup table 905 of Fig. 9, and a second lookup table 1110. In some aspects, in the second lookup table 1110, the fixed resource element offset corresponding to a given DCI field value may be predefined as a specific DMRS port associated with the second PTRS of the second PDSCH where the specific DMRS port belongs to a CDM group different from the CDM group associated with the DMRS port of the first PTRS and may be determined in accordance with the DMRS port of the first PTRS. In some aspects, a fixed DCI field value (e.g., “00” in the second table 1110 of Fig. 11) may be used to indicate that the second PTRS is omitted from the second PDSCH. For example, for a given DMRS port for the first PTRS and a given resourceElementOffset value, a first DCI field value (e.g., “00” ) may indicate that the second PTRS is omitted from the second PDSCH, and the remaining DCI fields values (e.g., “01, ” “10, ” respectively) may be mapped to resource element offset values of the first lookup table 1105. In some aspects, the resource element offset values may correspond to the ith (e.g., {i = 2, 3} ) DCI field values (e.g., DCI field values “01, ” “10, ” ) , which may be predefined as though the jth (e.g., {j=1, 2} ) DMRS port is associated with second PTRS of the second PDSCH. Rather than associate specific DMRS ports to specific DCI field values as shown in the second lookup table 710 of Fig. 7, the second lookup table 1110 of Fig. 11 may relate the possible DMRS ports for the second PTRS in ascending or descending order and in accordance with, for example, the first DMRS port and the second DMRS port are associated with different CDM groups.

[0136] In some aspects, the resource element offsets in the second lookup table 1110 may be determined in accordance with the resource element offset of the first lookup table 1105, the DMRS antenna port associated with the transmission of the PTRS, and the CDM group of the DMRS antenna port associated with the transmission of the PTRS. For example, as shown by reference number 1115, assume a first TRP is to transmit a first PTRS on DMRS port 1000 which belongs to CDM group 0 and second TRP is to transmit a second PTRS on DMRS port 1002 (corresponding to DCI field value “10” ) . Additionally, assume that the resourceElementOffset value is offset00. As shown in the first lookup table 1105, the resource element offset in this example scenario is “0. ” As shown in the second lookup table 1110, the resource element offset, which will be applied to the PTRS for rate matching, in this example scenario is “1. ” In some aspects, whether the DMRS ports used to transmit the PTRSs are part of the same CDM group may be predefined or dynamically indicated via, for example, DCI signaling.

[0137] In some aspects, the value for the resource element offsets in the second lookup table 1110 may be fixed (e.g., predefined) in accordance with the DMRS ports, and respective CDM group (s) , associated with the PTRS transmissions. For example, as shown by reference number 1115, if a first resource element offset for the DMRS used by a first TRP to transmit a first PTRS is “0” for DMRS port 1000 for resourceElementOffset value offset00 in the first lookup table 1105, and if a second resource element offset for the DMRS used by a second TRP to transmit a second PTRS is “1” for DMRS port 1002 for resourceElementOffset value offset00 in the first lookup table 1105, the resource element offset in the second lookup table 1110 is “1, ” which is a predefined value associated with DCI field “01” and the first DMRS port 1000 when the first DMRS port (e.g. DMRS port 1000) and the second DMRS port (e.g., DMRS port 1002) are in different CDM groups, as shown by CDM group 1125 (e.g., the first DMRS port 1000 belongs to CDM group “0” ) . In another example, as shown by reference number 1120, if a first resource element offset for the DMRS used by a first TRP to transmit a first PTRS is “7” for DMRS port 1002 for resourceElementOffset value offset10 in the first lookup table 1105, and if a second resource element offset for the DMRS used by a second TRP to transmit a second PTRS is “6” for DMRS port 1000 for resourceElementOffset value offset10 in the first lookup table 1105, the resource element offset in the second lookup table 1110 is “6, ” which is the resource element offset value associated with the DCI field “01” (e.g., j=1) and the DMRS port used for the second PTRS since the DMRS ports for the first PTRS and the second PTRS are part of the same CDM group as shown by CDM group 1130 (e.g., the first DMRS port 1002 belongs to CDM group “1” ) and because the DCI field value “00” may be used to indicate that the second PTRS is omitted from the second PDSCH. Additionally, in the second lookup table 1110, a DCI field value (e.g., “11” ) may be reserved if, for example, two DCI field values are sufficient to indicate the possible resource element offset values in addition to an omitted PTRS on the second PDSCH.

[0138] The example 1100 of Fig. 11, particularly the second lookup table 1110, is shown in the context of a type-1 DMRS configuration. In some aspects, the second lookup table 1110 may also or alternatively include resource element offsets for a type-2 DMRS configuration (e.g., when a higher layer parameter (e.g., dmrs-Type) is configured and dmrs-TypeEnh-r18 is not configured) . For example, for a type-2 DMRS configuration, the second lookup table 910 may include DCI field values of 3 bits (e.g., “000, ” “001, ” “010, ” … “111” ) to indicate 4 resource element offset values and one value to indicate that the second PTRS is not present in the second PDSCH. For example, a given CDM group associated with the first DMRS port for the first PTRS and a given resourceElementOffset value, a first DCI field value may indicate that the second PTRS is not present in the second PDSCH. The other DCI field values may be mapped to 4 resource element offset values. In some aspects, the resource element offset corresponding to the ith (e.g., {i=2, 3, 4, 5} ) DCI field value may be predefined as if the jth (e.g., j=1, 2, 3, 4} ) DMRS port is associated with the second PTRS of the second PDSCH. In some aspects, the first through fourth DMRS ports are the DMRS ports in ascending or descending order of the DMRS port indexes among the DMRS ports in CDM groups different from the CDM group (e.g., the first CDM group) associated with the first DMRS port of the first PTRS) .

[0139] In some aspects, the second lookup table 1110 may also or alternatively include resource element offsets for an enhanced type-1 DMRS configuration where a higher layer parameter (e.g., dmrs-Type) is not configured and dmrs-TypeEnh-r18 is configured. For example, for an enhanced type-1 DMRS configuration, the second lookup table 910 may include DCI field values of 3 bits (e.g., “000, ” “001, ” “010, ” … “111” ) to indicate 4 resource element offset values and one value to indicate that the second PTRS is not present in the second PDSCH. For example, for a given CDM group associated with the first DMRS port for the first PTRS and a given resourceElementOffset value, a first DCI field value may indicate that the second PTRS is not present in the second PDSCH. The remaining DCI field values may be mapped to four resource element offsets. In some aspects, the resource element offsets corresponding to the ith (e.g., {i=2, 3, 4, 5} ) DCI field value may be predefined as if the jth (e.g., j=1, 2, 3, 4} ) DMRS port is associated with the second PTRS of the second PDSCH. In some aspects, the first through fourth DMRS ports are the DMRS ports in ascending or descending order of the DMRS port indexes among the DMRS ports in a CDM group (e.g., the second CDM group) different from the CDM group (e.g., the first CDM group) associated with the first DMRS port of the first PTRS) .

[0140] In some aspects, the second lookup table 1110 may also or alternatively include resource element offsets for an enhanced type-2 DMRS configuration where a higher layer parameter (e.g., dmrs-Type) and dmrs-TypeEnh-r18 are configured. For example, for an enhanced type-2 DMRS configuration, the second lookup table 1110 may include DCI field values of 4 bits (e.g., “0000, ” “0001, ” “0010, ” … “1111” ) to indicate 8 resource element offset values and one value to indicate that the second PTRS is not present in the second PDSCH. For example, for a given CDM group associated with the first DMRS port for the first PTRS and a given resourceElementOffset value, a first DCI field value may indicate that the second PTRS is not present in the second PDSCH and the remaining DCI field values may be mapped to 8 resource element offset values. For example, the resource element offset corresponding to the ith (e.g., {i=2, 3, …9} ) DCI field value may be predefined as if the jth (e.g., j = 1, 2, …8} ) DMRS port is associated with the second PTRS of the second PDSCH. In some aspects, the first through eighth DMRS ports are the DMRS ports in ascending or descending order of the DMRS port indexes among the DMRS ports in CDM groups different from the CDM group (e.g., the first CDM group) associated with the first DMRS port of the first PTRS) . In some aspects, the first through eighth DMRS ports are the DMRS ports in ascending or descending order of the DMRS port indexes among the DMRS ports in a same CDM group as one another, and then in ascending or descending order of the CDM group (e.g., the second CDM group) among the DMRS ports in the CDM groups different from the CDM group (e.g., the first CDM group) as the CDM group associated with the first DMRS port of the first PTRS) .

[0141] In some aspects, such as shown in the example 1200 of Fig. 12, a fixed resource element offset may correspond to a given DCI field value and a CDM group. The example 1200 of Fig. 12 includes a first lookup table 1205, which may be similar to the first lookup table 1105 of Fig. 11, and a second lookup table 1210. In some aspects, in the second lookup table 1210, the fixed resource element offset corresponding to a given DCI field value may be predefined as a specific DMRS port associated with the second PTRS of the second PDSCH where the specific DMRS port may be determined in accordance with the DMRS port of the first PTRS. In some aspects, the DCI field values of the second lookup table 1210 in Fig. 12 may be a single bit (e.g., “0” or “1” ) , and whether the DMRS ports used to transmit the PTRSs are part of the CDM group may be predefined or dynamically indicated via, for example, RRC signaling. For example, in some aspects, the second lookup table 1210 of Fig. 12 may assume that the second PTRS is present in the second PDSCH, which reduces the number resource element offsets to be indicated and allows for the DCI field to be reduced to a single bit.

[0142] For a given DMRS port for the first PTRS and a given resourceElementOffset value, the DCI fields values (e.g., “0” and “1” ) may be mapped to resource element offset values of the first lookup table 1205. In some aspects, the resource element offset values may correspond to the ith (e.g., {i = 1, 2} ) DCI field values (e.g., DCI field values “0” and “1” ) , which may be predefined as though the jth (e.g., {j=1, 2} ) DMRS port is associated with second PTRS of the second PDSCH. Rather than associate specific DMRS ports to specific DCI field values as shown in the second lookup table 710 of Fig. 7, the second lookup table 1210 of Fig. 11 may relate the possible DMRS ports for the second PTRS in ascending or descending order.

[0143] In some aspects, the resource element offsets in the second lookup table 1210 may be determined in accordance with the resource element offset of the first lookup table 1205, the DMRS antenna port associated with the transmission of the PTRS, and the CDM group of the DMRS antenna port associated with the transmission of the PTRS. For example, as shown by reference number 1215, assume a first TRP is to transmit a first PTRS on DMRS port 1000 and second TRP is to transmit a second PTRS on DMRS port 1002 (corresponding to DCI field value “1” ) . Additionally, assume that the resourceElementOffset value is offset00. As shown in the first lookup table 1205, the resource element offset in this example scenario is “0. ” As shown in the second lookup table 1210, the resource element offset, which will be applied to the PTRS for rate matching, in this example scenario is “1. ”

[0144] In some aspects, the value for the resource element offsets in the second lookup table 1210 may be fixed (e.g., predefined) in accordance with the DMRS ports, and respective CDM group (s) , associated with the PTRS transmissions. For example, as shown by reference number 1215, if a first resource element offset for the DMRS used by a first TRP to transmit a first PTRS is “0” for DMRS port 1000 for resourceElementOffset value offset00 in the first lookup table 1205, and if a second resource element offset for the DMRS used by a second TRP to transmit a second PTRS is “1” for DMRS port 1002 for resourceElementOffset value offset00 in the first lookup table 1105, the resource element offset in the second lookup table 1110 is “1, ” which is a predefined value associated with DCI field “0” and the first DMRS port 1000 when the first DMRS port (e.g. DMRS port 1000) and the second DMRS port (e.g., DMRS port 1002) are in different CDM groups, as shown by CDM group 1225 (e.g., the first DMRS port 1000 belongs to CDM group “0” ) . In another example, as shown by reference number 1220, if a first resource element offset for the DMRS used by a first TRP to transmit a first PTRS is “7” for DMRS port 1002 for resourceElementOffset value offset10 in the first lookup table 1105, and if a second resource element offset for the DMRS used by a second TRP to transmit a second PTRS is “6” for DMRS port 1000 for resourceElementOffset value offset10 in the first lookup table 1205, the resource element offset in the second lookup table 1110 is “6, ” which is the resource element offset value associated with the DCI field “0” (e.g., j=1) and the DMRS port used for the second PTRS since the DMRS ports for the first PTRS and the second PTRS are part of different CDM groups (as shown by CDM group 1230 (e.g., the first DMRS port 1002 belongs to CDM group “1” ) .

[0145] The example 1200 of Fig. 12, particularly the second lookup table 1210, is shown in the context of a type-1 DMRS configuration. In some aspects, the second lookup table 1210 may also or alternatively include relative resource element offsets for a type-2 DMRS configuration (e.g., when a higher layer parameter (e.g., dmrs-Type) is configured and dmrs-TypeEnh-r18 is not configured) . For example, a type-2 DMRS configuration, the second lookup table 1010 may include DCI field values of 2 bits (e.g., “0” and “1) to indicate 4 relative resource element offset values. For example, for a given CDM group associated with the first DMRS port for the first PTRS and a given resourceElementOffset value, the relative resource element offset corresponding to the ith (e.g., {i=1, 2, 3, 4} ) DCI field value may be predefined as if the jth (e.g., j=1, 2, 3, 4} ) DMRS port is associated with the second PTRS of the second PDSCH where the first through fourth DMRS ports are the DMRS ports in ascending or descending order among the DMRS ports different from the first DMRS port in CDM groups different from the CDM group (e.g., the first CDM group) associated with the first DMRS.

[0146] In some aspects, the second lookup table 1210 may also or alternatively include resource element offsets for an enhanced type-1 DMRS configuration where a higher layer parameter (e.g., dmrs-Type) is not configured and dmrs-TypeEnh-r18 is configured. For example, for an enhanced type-1 DMRS configuration, the second lookup table 1210 may include DCI field values of 2 bits (e.g., “00” , “01” , “10” and “11) to indicate 4 resource element offset values. For example, for a given CDM group associated with the first DMRS port for the first PTRS and a given resourceElementOffset value, the resource element offset corresponding to the ith (e.g., {i=1, 2, 3, 4} ) DCI field value may be predefined as if the jth (e.g., j=1, 2, 3, 4} ) DMRS port is associated with the second PTRS of the second PDSCH where the first through fourth DMRS ports are the DMRS ports in ascending or descending order among the DMRS ports different from the first DMRS port in CDM groups different from the CDM group (e.g., the first CDM group) associated with the first DMRS.

[0147] In some aspects, the second lookup table 1210 may also or alternatively include resource element offsets for an enhanced type-2 DMRS configuration where a higher layer parameter (e.g., dmrs-Type) and dmrs-TypeEnh-r18 are configured. For example, for an enhanced type-2 DMRS configuration, the second lookup table 1210 may include DCI field values of 3 bits (e.g., “000, ” “001, ” “010, ” … “111” ) to indicate 8 resource element offset values. For example, in the second lookup table 1210, for a given CDM group associated with the first DMRS port of the first PTRS and a given resourceElementOffset, the resource element offset corresponding to the ith (e.g., {i=1,2, …8} ) DCI field value may be predefined as if the jth (e.g., j=1, 2, …8} ) DMRS port is associated with the second PTRS of the second PDSCH. In some aspects, the first through eighth DMRS ports are the DMRS ports in ascending or descending order of the DMRS port indexes among the DMRS ports in CDM groups different from the CDM group (e.g., the first CDM group) associated with the first DMRS port of the first PTRS) . In some aspects, the first through eighth DMRS ports are the DMRS ports in ascending or descending order of the DMRS port indexes among the DMRS ports in a same CDM group as one another, and then in ascending or descending order of the CDM group (e.g., the second CDM group) among the DMRS ports in the CDM groups different from the CDM group (e.g., the first CDM group) as the CDM group associated with the first DMRS port of the first PTRS) .

[0148] As indicated above, Figs. 5-12 are provided as example. Other examples may differ from what is described with respect to Figs. 5-12.

[0149] Fig. 13 is a diagram illustrating an example process 1300 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure. Example process 1300 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120) performs operations associated with indicating a resource element offset.

[0150] As shown in Fig. 13, in some aspects, process 1300 may include receiving a DMRS configuration (block 1310) . For example, the UE (e.g., using reception component 1502 and / or communication manager 1506, depicted in Fig. 15) may receive a DMRS configuration, as described above.

[0151] As further shown in Fig. 13, in some aspects, process 1300 may include receiving a PDCCH that schedules a first PDSCH associated with a first CORESETPoolIndex value. The PDCCH may carry a DCI having a DCI field. The first PDSCH may have a first PTRS. A bit-width of the DCI field may be a function of the DMRS configuration. The DCI field may indicate a resource element offset for a second PTRS of a second PDSCH associated with a second CORESETPoolIndex value (block 1320) . For example, the UE (e.g., using reception component 1502 and / or communication manager 1506, depicted in Fig. 15) may receive a PDCCH that schedules a first PDSCH associated with a first CORESETPoolIndex value, as described above.

[0152] As further shown in Fig. 13, in some aspects, process 1300 may include receiving the first PDSCH based, at least in part, on the second PTRS of the second PDSCH (block 1330) . For example, the UE (e.g., using reception component 1502 and / or communication manager 1506, depicted in Fig. 15) may receive the first PDSCH based, at least in part, on the second PTRS of the second PDSCH, as described above.

[0153] Process 1300 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.

[0154] In a first aspect, the second PDSCH is scheduled by a second PDCCH, and the second PDSCH at least partially overlaps the first PDSCH in a time and frequency domain.

[0155] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, a codepoint of the DCI field indicates that the second PTRS is not included in the second PDSCH.

[0156] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, process 1300 includes receiving an indication of whether the second PTRS is present in the second PDSCH, and the indication is received via RRC signaling.

[0157] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the resource element offset is relative to the resource element of the first PTRS of the first PDSCH, and receiving the first PDSCH further includes determining the resource element of the second PTRS for rate matching of the first PDSCH in accordance with the resource element offset value indicated via the DCI field and the resource element of the first PTRS.

[0158] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the resource element offset is indicated in the DCI field as an absolute offset, and receiving the first PDSCH further includes determining the resource element of the second PTRS for rate matching of the first PDSCH in accordance with the resource element offset value indicated via the DCI field.

[0159] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, each of one of more codepoints of the DCI field is mapped to a resource element offset value for a first DMRS port associated with the first PTRS of the first PDSCH and a higher layer parameter resourceElementOffset value.

[0160] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the one or more codepoints of the DCI field and the resource element offset values are mapped in accordance with a table where the table is defined based on a rule that one of the resource element offset values mapped to each of the one or more codepoints of the DCI field is equal to a relative resource element offset value between a fixed DMRS port or a relative DMRS port and the first DMRS port associated with the first PTRS of the first PDSCH, and the relative DMRS port is relative to the first DMRS port.

[0161] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the one or more codepoints of the DCI field and the resource element offset values are mapped in accordance with a table where the table is defined based on a rule that one of the resource element offset values mapped to each of the one or more codepoints of the DCI field is equal to a resource element offset value of a fixed DMRS port or a relative DMRS port, and the relative DMRS port is relative to the first DMRS port.

[0162] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the one or more codepoints of the DCI field and the resource element offset values are mapped in accordance with a table where the table is defined based on a rule that one of the resource element offset values mapped to each of the one or more codepoints of the DCI field is equal to a relative resource element offset value between a relative DMRS port and the first DMRS port associated with the first PTRS of the first PDSCH, and the relative DMRS port is relative to the first DMRS port and belongs to a CDM group different from a first CDM group associated with the first DMRS port.

[0163] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, the bit-width of the DCI field is further based on a CDM group associated with a first DMRS port being different from the CDM group associated with a second DMRS port of the second PTRS in the second PDSCH.

[0164] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, each of one of more codepoints of the DCI field is mapped to a resource element offset value for a CDM group associated with a first DMRS port and a higher layer parameter resourceElementOffset value.

[0165] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, the one or more codepoints of the DCI field and the resource element offset values may be mapped in accordance with a table where the table is defined based on a rule that the resource element offset mapped to each of the one or more codepoints of the DCI field is equal to a resource element offset value associated with a relative DMRS port, and the relative DMRS port is relative to the first DMRS port and belongs to a CDM group different from the CDM group associated with the first DMRS port.

[0166] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, the DMRS configuration includes one or more higher-layer parameters.

[0167] Although Fig. 13 shows example blocks of process 1300, in some aspects, process 1300 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 13. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1300 may be performed in parallel.

[0168] Fig. 14 is a diagram illustrating an example process 1400 performed, for example, at a network node or an apparatus of a network node, in accordance with the present disclosure. Example process 1400 is an example where the apparatus or the network node (e.g., network node 110) performs operations associated with indicating a resource element offset.

[0169] As shown in Fig. 14, in some aspects, process 1400 may include transmitting a DMRS configuration (block 1410) . For example, the network node (e.g., using transmission component 1604 and / or communication manager 1606, depicted in Fig. 16) may transmit a DMRS configuration, as described above.

[0170] As further shown in Fig. 14, in some aspects, process 1400 may include transmitting a PDCCH that schedules a first PDSCH associated with a first CORESETPoolIndex value. The PDCCH may carry a DCI having a DCI field. The first PDSCH may have a first PTRS. A bit-width of the DCI field may be a function of the DMRS configuration. The DCI field may indicate a resource element offset for a second PTRS of a second PDSCH associated with a second CORESETPoolIndex value (block 1420) . For example, the network node (e.g., using transmission component 1604 and / or communication manager 1606, depicted in Fig. 16) may transmit a PDCCH that schedules a first PDSCH associated with a first CORESETPoolIndex value, as described above.

[0171] As further shown in Fig. 14, in some aspects, process 1400 may include transmitting the first PDSCH based, at least in part, on the second PTRS of the second PDSCH (block 1430) . For example, the network node (e.g., using transmission component 1604 and / or communication manager 1606, depicted in Fig. 16) may transmit the first PDSCH based, at least in part, on the second PTRS of the second PDSCH, as described above.

[0172] Process 1400 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0173] In a first aspect, the second PDSCH is scheduled by a second PDCCH, and the second PDSCH at least partially overlaps the first PDSCH in a time and frequency domain.

[0174] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, a codepoint of the DCI field indicates that the second PTRS is not included in the second PDSCH.

[0175] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, process 1400 includes transmitting an indication of whether the second PTRS is present in the second PDSCH, and the indication is transmitted via RRC signaling.

[0176] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the resource element offset is relative to the resource element of the first PTRS of the first PDSCH, and the resource element of the second PTRS is associated with rate matching of the first PDSCH in accordance with the resource element offset value indicated via the DCI field and the resource element of the first PTRS.

[0177] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the resource element offset is indicated in the DCI field as an absolute offset, and the resource element of the second PTRS is associated with rate matching of the first PDSCH in accordance with the resource element offset value indicated via the DCI field.

[0178] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, each of one of more codepoints of the DCI field is mapped to a resource element offset value for a first DMRS port associated with the first PTRS of the first PDSCH and a higher layer parameter resourceElementOffset value.

[0179] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the one or more codepoints of the DCI field and the resource element offset values are mapped in accordance with a table where the table is defined based on a rule that one of the resource element offset values mapped to each of the one or more codepoints of the DCI field is equal to a relative resource element offset value between a fixed DMRS port or a relative DMRS port and the first DMRS port associated with the first PTRS of the first PDSCH, and the relative DMRS port is relative to the first DMRS port.

[0180] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the one or more codepoints of the DCI field and the resource element offset values are mapped in accordance with a table where the table is defined based on a rule that one of the resource element offset values mapped to each of the one or more codepoints of the DCI field is equal to a resource element offset value of a fixed DMRS port or a relative DMRS port, and the relative DMRS port is relative to the first DMRS port.

[0181] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the one or more codepoints of the DCI field and the resource element offset values are mapped in accordance with a table where the table is defined based on a rule that one of the resource element offset values mapped to each of the one or more codepoints of the DCI field is equal to a relative resource element offset value between a relative DMRS port and the first DMRS port associated with the first PTRS of the first PDSCH, and the relative DMRS port is relative to the first DMRS port and belongs to a CDM group different from a first CDM group associated with the first DMRS port.

[0182] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, the bit-width of the DCI field is further based on a CDM group associated with a first DMRS port being different from the CDM group associated with a second DMRS port of the second PTRS in the second PDSCH.

[0183] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, each of one of more codepoints of the DCI field is mapped to a resource element offset value for a CDM group associated with a first DMRS port and a higher layer parameter resourceElementOffset value.

[0184] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, the one or more codepoints of the DCI field and the resource element offset values may be mapped in accordance with a table where the table is defined based on a rule that the resource element offset mapped to each of the one or more codepoints of the DCI field is equal to a resource element offset value associated with a relative DMRS port, and the relative DMRS port is relative to the first DMRS port and belongs to a CDM group different from the CDM group associated with the first DMRS port.

[0185] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, the DMRS configuration includes one or more higher-layer parameters.

[0186] Although Fig. 14 shows example blocks of process 1400, in some aspects, process 1400 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 14. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1400 may be performed in parallel.

[0187] Fig. 15 is a diagram of an example apparatus 1500 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1500 may be a UE, or a UE may include the apparatus 1500. In some aspects, the apparatus 1500 includes a reception component 1502, a transmission component 1504, and / or a communication manager 1506, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1506 is the communication manager 150 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1500 may communicate with another apparatus 1508, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1502 and the transmission component 1504. The communication manager 1506 may be included in, or implemented via, a processing system (for example, the processing system 140 described in connection with Fig. 1) of the UE.

[0188] In some aspects, the apparatus 1500 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 3-12. Additionally, or alternatively, the apparatus 1500 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1300 of Fig. 13. In some aspects, the apparatus 1500 and / or one or more components shown in Fig. 15 may include one or more components of the UE described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 15 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0189] The reception component 1502 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1508. The reception component 1502 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1500. In some aspects, the reception component 1502 may perform signal processing on the received communications, and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1500. In some aspects, the reception component 1502 may include one or more components of the UE described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the UE.

[0190] The transmission component 1504 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1508. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1500 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1504 for transmission to the apparatus 1508. In some aspects, the transmission component 1504 may perform signal processing on the generated communications, and may transmit the processed signals to the apparatus 1508. In some aspects, the transmission component 1504 may include one or more components of the UE described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the UE described in connection with Fig. 1. In some aspects, the transmission component 1504 may be co-located with the reception component 1502.

[0191] The communication manager 1506 may support operations of the reception component 1502 and / or the transmission component 1504. For example, the communication manager 1506 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1502 and / or transmission of communications by the transmission component 1504. Additionally, or alternatively, the communication manager 1506 may generate and / or provide control information to the reception component 1502 and / or the transmission component 1504 to control reception and / or transmission of communications.

[0192] The reception component 1502 may receive a DMRS configuration. The reception component 1502 may receive a PDCCH that schedules a first PDSCH associated with a first CORESETPoolIndex value. The PDCCH may carry a DCI having a DCI field. The first PDSCH may have a first PTRS. A bit-width of the DCI field may be a function of the DMRS configuration. The DCI field may indicate a resource element offset for a second PTRS of a second PDSCH associated with a second CORESETPoolIndex value. The reception component 1502 may receive the first PDSCH based, at least in part, on the second PTRS of the second PDSCH.

[0193] The reception component 1502 may receive an indication of whether the second PTRS is present in the second PDSCH, and the indication is received via RRC signaling.

[0194] The number and arrangement of components shown in Fig. 15 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 15. Furthermore, two or more components shown in Fig. 15 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 15 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 15 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 15.

[0195] Fig. 16 is a diagram of an example apparatus 1600 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1600 may be a network node, or a network node may include the apparatus 1600. In some aspects, the apparatus 1600 includes a reception component 1602, a transmission component 1604, and / or a communication manager 1606, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1606 is the communication manager 155 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1600 may communicate with another apparatus 1608, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1602 and the transmission component 1604. The communication manager 1606 may be included in, or implemented via, a processing system (for example, the processing system 145 described in connection with Fig. 1) of the network node.

[0196] In some aspects, the apparatus 1600 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 3-12. Additionally, or alternatively, the apparatus 1600 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1400 of Fig. 14. In some aspects, the apparatus 1600 and / or one or more components shown in Fig. 16 may include one or more components of the network node described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 16 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0197] The reception component 1602 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1608. The reception component 1602 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1600. In some aspects, the reception component 1602 may perform signal processing on the received communications, and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1600. In some aspects, the reception component 1602 may include one or more components of the network node described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the network node. In some aspects, the reception component 1602 and / or the transmission component 1604 may include or may be included in a network interface. The network interface may be configured to obtain and / or output signals for the apparatus 1600 via one or more communications links, such as a backhaul link, a midhaul link, and / or a fronthaul link.

[0198] The transmission component 1604 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1608. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1600 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1604 for transmission to the apparatus 1608. In some aspects, the transmission component 1604 may perform signal processing on the generated communications, and may transmit the processed signals to the apparatus 1608. In some aspects, the transmission component 1604 may include one or more components of the network node described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the network node described in connection with Fig. 1. In some aspects, the transmission component 1604 may be co-located with the reception component 1602.

[0199] The communication manager 1606 may support operations of the reception component 1602 and / or the transmission component 1604. For example, the communication manager 1606 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1602 and / or transmission of communications by the transmission component 1604. Additionally, or alternatively, the communication manager 1606 may generate and / or provide control information to the reception component 1602 and / or the transmission component 1604 to control reception and / or transmission of communications.

[0200] The transmission component 1604 may transmit a DMRS configuration. The transmission component 1604 may transmit a PDCCH that schedules a first PDSCH associated with a first CORESETPoolIndex value. The PDCCH may carry a DCI having a DCI field. The first PDSCH may have a first PTRS. A bit-width of the DCI field may be a function of the DMRS configuration. The DCI field may indicate a resource element offset for a second PTRS of a second PDSCH associated with a second CORESETPoolIndex value. The transmission component 1604 may transmit the first PDSCH based, at least in part, on the second PTRS of the second PDSCH.

[0201] The transmission component 1604 may transmit an indication of whether the second PTRS is present in the second PDSCH, and the indication is transmitted via RRC signaling.

[0202] The number and arrangement of components shown in Fig. 16 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 16. Furthermore, two or more components shown in Fig. 16 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 16 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 16 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 16.

[0203] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0204] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a UE, comprising: receiving a DMRS configuration; receiving a PDCCH that schedules a first PDSCH associated with a first CORESETPoolIndex value, wherein the PDCCH carries a DCI having a DCI field, wherein the first PDSCH has a first PTRS, wherein a bit-width of the DCI field is a function of the DMRS configuration, and wherein the DCI field indicates a resource element offset for a second PTRS of a second PDSCH associated with a second CORESETPoolIndex value; and receiving the first PDSCH based, at least in part, on the second PTRS of the second PDSCH.

[0205] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein the second PDSCH is scheduled by a second PDCCH, and wherein the second PDSCH at least partially overlaps the first PDSCH in a time and frequency domain.

[0206] Aspect 3: The method of any of Aspects 1-2, wherein a codepoint of the DCI field indicates that the second PTRS is not included in the second PDSCH.

[0207] Aspect 4: The method of any of Aspects 1-3, further comprising receiving an indication of whether the second PTRS is present in the second PDSCH, wherein the indication is received via RRC signaling.

[0208] Aspect 5: The method of any of Aspects 1-4, wherein the resource element offset is relative to the resource element of the first PTRS of the first PDSCH, and wherein receiving the first PDSCH further includes determining the resource element of the second PTRS for rate matching of the first PDSCH in accordance with the resource element offset value indicated via the DCI field and the resource element of the first PTRS.

[0209] Aspect 6: The method of any of Aspects 1-5, wherein the resource element offset is indicated in the DCI field as an absolute offset, and wherein receiving the first PDSCH further includes determining the resource element of the second PTRS for rate matching of the first PDSCH in accordance with the resource element offset value indicated via the DCI field.

[0210] Aspect 7: The method of any of Aspects 1-6, wherein each of one of more codepoints of the DCI field is mapped to a resource element offset value for a first DMRS port associated with the first PTRS of the first PDSCH and a higher layer parameter resourceElementOffset value.

[0211] Aspect 8: The method of Aspect 7, wherein the one or more codepoints of the DCI field and the resource element offset values are mapped in accordance with a table where the table is defined based on a rule that one of the resource element offset values mapped to each of the one or more codepoints of the DCI field is equal to a relative resource element offset value between a fixed DMRS port or a relative DMRS port and the first DMRS port associated with the first PTRS of the first PDSCH, wherein the relative DMRS port is relative to the first DMRS port.

[0212] Aspect 9: The method of Aspect 7, wherein the one or more codepoints of the DCI field and the resource element offset values are mapped in accordance with a table where the table is defined based on a rule that one of the resource element offset values mapped to each of the one or more codepoints of the DCI field is equal to a resource element offset value of a fixed DMRS port or a relative DMRS port, wherein the relative DMRS port is relative to the first DMRS port.

[0213] Aspect 10: The method of Aspect 7, wherein the one or more codepoints of the DCI field and the resource element offset values are mapped in accordance with a table where the table is defined based on a rule that one of the resource element offset values mapped to each of the one or more codepoints of the DCI field is equal to a relative resource element offset value between a relative DMRS port and the first DMRS port associated with the first PTRS of the first PDSCH, wherein the relative DMRS port is relative to the first DMRS port and belongs to a CDM group different from a first CDM group associated with the first DMRS port.

[0214] Aspect 11: The method of any of Aspects 1-10, wherein the bit-width of the DCI field is further based on a CDM group associated with a first DMRS port being different from the CDM group associated with a second DMRS port of the second PTRS in the second PDSCH.

[0215] Aspect 12: The method of any of Aspects 1-11, wherein each of one of more codepoints of the DCI field is mapped to a resource element offset value for a CDM group associated with a first DMRS port and a higher layer parameter resourceElementOffset value.

[0216] Aspect 13: The method of Aspect 12, wherein the one or more codepoints of the DCI field and the resource element offset values may be mapped in accordance with a table where the table is defined based on a rule that the resource element offset mapped to each of the one or more codepoints of the DCI field is equal to a resource element offset value associated with a relative DMRS port, wherein the relative DMRS port is relative to the first DMRS port and belongs to a CDM group different from the CDM group associated with the first DMRS port.

[0217] Aspect 14: The method of any of Aspects 1-13, wherein the DMRS configuration includes one or more higher-layer parameters.

[0218] Aspect 15: A method of wireless communication performed by a network node, comprising: transmitting a DMRS configuration; transmitting a PDCCH that schedules a first PDSCH associated with a first CORESETPoolIndex value, wherein the PDCCH carries a DCI having a DCI field, wherein the first PDSCH has a first PTRS, wherein a bit-width of the DCI field is a function of the DMRS configuration, and wherein the DCI field indicates a resource element offset for a second PTRS of a second PDSCH associated with a second CORESETPoolIndex value; and transmitting the first PDSCH based, at least in part, on the second PTRS of the second PDSCH.

[0219] Aspect 16: The method of Aspect 15, wherein the second PDSCH is scheduled by a second PDCCH, and wherein the second PDSCH at least partially overlaps the first PDSCH in a time and frequency domain.

[0220] Aspect 17: The method of any of Aspects 15-16, wherein a codepoint of the DCI field indicates that the second PTRS is not included in the second PDSCH.

[0221] Aspect 18: The method of any of Aspects 15-17, further comprising transmitting an indication of whether the second PTRS is present in the second PDSCH, wherein the indication is transmitted via RRC signaling.

[0222] Aspect 19: The method of any of Aspects 15-18, wherein the resource element offset is relative to the resource element of the first PTRS of the first PDSCH, and wherein the resource element of the second PTRS is associated with rate matching of the first PDSCH in accordance with the resource element offset value indicated via the DCI field and the resource element of the first PTRS.

[0223] Aspect 20: The method of any of Aspects 15-19, wherein the resource element offset is indicated in the DCI field as an absolute offset, and wherein the resource element of the second PTRS is associated with rate matching of the first PDSCH in accordance with the resource element offset value indicated via the DCI field.

[0224] Aspect 21: The method of any of Aspects 15-20, wherein each of one of more codepoints of the DCI field is mapped to a resource element offset value for a first DMRS port associated with the first PTRS of the first PDSCH and a higher layer parameter resourceElementOffset value.

[0225] Aspect 22: The method of Aspect 21, wherein the one or more codepoints of the DCI field and the resource element offset values are mapped in accordance with a table where the table is defined based on a rule that one of the resource element offset values mapped to each of the one or more codepoints of the DCI field is equal to a relative resource element offset value between a fixed DMRS port or a relative DMRS port and the first DMRS port associated with the first PTRS of the first PDSCH, wherein the relative DMRS port is relative to the first DMRS port.

[0226] Aspect 23: The method of Aspect 21, wherein the one or more codepoints of the DCI field and the resource element offset values are mapped in accordance with a table where the table is defined based on a rule that one of the resource element offset values mapped to each of the one or more codepoints of the DCI field is equal to a resource element offset value of a fixed DMRS port or a relative DMRS port, wherein the relative DMRS port is relative to the first DMRS port.

[0227] Aspect 24: The method of Aspect 21, wherein the one or more codepoints of the DCI field and the resource element offset values are mapped in accordance with a table where the table is defined based on a rule that one of the resource element offset values mapped to each of the one or more codepoints of the DCI field is equal to a relative resource element offset value between a relative DMRS port and the first DMRS port associated with the first PTRS of the first PDSCH, wherein the relative DMRS port is relative to the first DMRS port and belongs to a CDM group different from a first CDM group associated with the first DMRS port.

[0228] Aspect 25: The method of any of Aspects 15-24, wherein the bit-width of the DCI field is further based on a CDM group associated with a first DMRS port being different from the CDM group associated with a second DMRS port of the second PTRS in the second PDSCH.

[0229] Aspect 26: The method of any of Aspects 15-25, wherein each of one of more codepoints of the DCI field is mapped to a resource element offset value for a CDM group associated with a first DMRS port and a higher layer parameter resourceElementOffset value.

[0230] Aspect 27: The method of Aspect 26, wherein the one or more codepoints of the DCI field and the resource element offset values may be mapped in accordance with a table where the table is defined based on a rule that the resource element offset mapped to each of the one or more codepoints of the DCI field is equal to a resource element offset value associated with a relative DMRS port, wherein the relative DMRS port is relative to the first DMRS port and belongs to a CDM group different from the CDM group associated with the first DMRS port.

[0231] Aspect 28: The method of any of Aspects 15-27, wherein the DMRS configuration includes one or more higher-layer parameters.

[0232] Aspect 29: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or more processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-28.

[0233] Aspect 30: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-28.

[0234] Aspect 31: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-28.

[0235] Aspect 32: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-28.

[0236] Aspect 33: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-28.

[0237] Aspect 34: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-28.

[0238] Aspect 35: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-28.

[0239] The foregoing disclosure provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the aspects to the precise forms disclosed. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects. No element, act, or instruction described herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such.

[0240] It will be apparent that systems or methods described herein may be implemented in different forms of hardware or a combination of hardware and software. The actual specialized control hardware or software used to implement these systems or methods is not limiting of the aspects. Thus, the operation and behavior of the systems or methods are described herein without reference to specific software code, because those skilled in the art will understand that software and hardware can be designed to implement the systems or methods based, at least in part, on the description herein. A component being configured to perform a function means that the component has a capability to perform the function, and does not require the function to be actually performed by the component, unless noted otherwise.

[0241] As used herein, the articles “a” and “an” are intended to refer to one or more items and may be used interchangeably with “one or more” or “at least one. ” Further, as used herein, the article “the” is intended to include one or more items referenced in connection with the article “the” and may be used interchangeably with “the one or more. ” Furthermore, as used herein, the terms “set” and “group” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or “asingle one” or similar language is used. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” “comprise, ” “comprising, ” “include” and “including, ” and derivatives thereof or similar terms are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify (for example, an element “having” A may also have B) . Also, as used herein, the term “or” is intended to be inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise (for example, if used in combination with “either” or “only one of” ) . As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a + b, a + c, b + c, and a + b + c, as well as any combination with multiples of the same element (for example, a + a, a + a + a, a + a + b, a + a + c, a + b + b, a + c + c, b + b, b + b + b, b + b + c, c + c, and c + c + c, or any other ordering of a, b, and c) .

[0242] As used herein, the term “determine” or “determining” encompasses a wide variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, estimating, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , searching, inferring, ascertaining, and / or measuring, among other possibilities. Also, “determining” can include receiving (such as receiving information) , accessing (such as accessing data stored in memory) or transmitting (such as transmitting information) , among other possibilities. Additionally, “determining” can include resolving, selecting, obtaining, choosing, establishing, and / or other such similar actions.

[0243] As used herein, the phrase “based on” is intended to mean “based at least in part on” or “based on or otherwise in association with” unless explicitly stated otherwise. As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples.

[0244] Even though particular combinations of features are recited in the claims or disclosed in the specification, these combinations are not intended to limit the scope of all aspects described herein. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set.

Claims

1.A user equipment (UE) for wireless communication, comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the UE to:receive a demodulation reference signal (DMRS) configuration;receive a physical downlink control channel (PDCCH) that schedules a first physical downlink shared channel (PDSCH) associated with a first CORESETPoolIndex value,wherein the PDCCH carries a downlink control information (DCI) having a DCI field,wherein the first PDSCH is associated with a first phase tracking reference signal (PTRS) ,wherein a bit-width of the DCI field is a function of the DMRS configuration, andwherein the DCI field indicates a resource element offset for a second PTRS of a second PDSCH associated with a second CORESETPoolIndex value; andreceive the first PDSCH based, at least in part, on the second PTRS of the second PDSCH.2.The UE of claim 1, wherein the second PDSCH is scheduled by a second PDCCH, and wherein the second PDSCH at least partially overlaps the first PDSCH in a time and frequency domain.3.The UE of claim 1, wherein a codepoint of the DCI field indicates that the second PTRS is not included in the second PDSCH.4.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to receive an indication of whether the second PTRS is present in the second PDSCH, wherein the indication is received via radio resource control signaling.5.The UE of claim 1, wherein the resource element offset is relative to the resource element of the first PTRS of the first PDSCH, and wherein receiving the first PDSCH further includes determining the resource element of the second PTRS for rate matching of the first PDSCH in accordance with the resource element offset value indicated via the DCI field and the resource element of the first PTRS.6.The UE of claim 1, wherein the resource element offset is indicated in the DCI field as an absolute offset, and wherein receiving the first PDSCH further includes determining the resource element of the second PTRS for rate matching of the first PDSCH in accordance with the resource element offset value indicated via the DCI field.7.The UE of claim 1, wherein each of one of more codepoints of the DCI field is mapped to a resource element offset value for a first DMRS port associated with the first PTRS of the first PDSCH and a higher layer parameter resourceElementOffset value.8.The UE of claim 7, wherein the one or more codepoints of the DCI field and the resource element offset values are mapped in accordance with a table where the table is defined based on a rule that one of the resource element offset values mapped to each of the one or more codepoints of the DCI field is equal to a relative resource element offset value between a fixed DMRS port or a relative DMRS port and the first DMRS port associated with the first PTRS of the first PDSCH, wherein the relative DMRS port is relative to the first DMRS port.9.The UE of claim 7, wherein the one or more codepoints of the DCI field and the resource element offset values are mapped in accordance with a table where the table is defined based on a rule that one of the resource element offset values mapped to each of the one or more codepoints of the DCI field is equal to a resource element offset value of a fixed DMRS port or a relative DMRS port, wherein the relative DMRS port is relative to the first DMRS port.10.The UE of claim 7, wherein the one or more codepoints of the DCI field and the resource element offset values are mapped in accordance with a table where the table is defined based on a rule that one of the resource element offset values mapped to each of the one or more codepoints of the DCI field is equal to a relative resource element offset value between a relative DMRS port and the first DMRS port associated with the first PTRS of the first PDSCH, wherein the relative DMRS port is relative to the first DMRS port and belongs to a code division and multiplexing (CDM) group different from a first CDM group associated with the first DMRS port.11.The UE of claim 1, wherein the bit-width of the DCI field is further based on a code division and multiplexing (CDM) group associated with a first DMRS port being different from the CDM group associated with a second DMRS port of the second PTRS in the second PDSCH.12.The UE of claim 1, wherein each of one of more codepoints of the DCI field is mapped to a resource element offset value for a code division and multiplexing (CDM) group associated with a first DMRS port and a higher layer parameter resourceElementOffset value.13.The UE of claim 12, wherein the one or more codepoints of the DCI field and the resource element offset values may be mapped in accordance with a table where the table is defined based on a rule that the resource element offset mapped to each of the one or more codepoints of the DCI field is equal to a resource element offset value associated with a relative DMRS port, wherein the relative DMRS port is relative to the first DMRS port and belongs to a CDM group different from the CDM group associated with the first DMRS port.14.The UE of claim 1, wherein the DMRS configuration includes one or more higher-layer parameters.15.A network node for wireless communication, comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the network node to:transmit a demodulation reference signal (DMRS) configuration;transmit a physical downlink control channel (PDCCH) that schedules a first physical downlink shared channel (PDSCH) associated with a first CORESETPoolIndex value,wherein the PDCCH carries a downlink control information (DCI) having a DCI field,wherein the first PDSCH is associated with a first phase tracking reference signal (PTRS) ,wherein a bit-width of the DCI field is a function of the DMRS configuration, andwherein the DCI field indicates a resource element offset for a second PTRS of a second physical downlink shared channel (PDSCH) associated with a second CORESETPoolIndex value; andtransmit the first PDSCH based, at least in part, on the second PTRS of the second PDSCH.16.The network node of claim 15, wherein the second PDSCH is scheduled by a second PDCCH, and wherein the second PDSCH at least partially overlaps the first PDSCH in a time and frequency domain.17.The network node of claim 15, wherein a codepoint of the DCI field indicates that a second PTRS is not included in a second PDSCH.18.The network node of claim 15, wherein the one or more processors are further configured to cause the network node to transmit an indication of whether a second PTRS is present in a second PDSCH, wherein the indication is transmitted via radio resource control signaling.19.The network node of claim 15, wherein the resource element offset is relative to the resource element of the first PTRS of the first PDSCH, and wherein the resource element of the second PTRS is associated with rate matching of the first PDSCH in accordance with the resource element offset value indicated via the DCI field and the resource element of the first PTRS.20.The network node of claim 15, wherein the resource element offset is indicated in the DCI field as an absolute offset, and wherein the resource element of the second PTRS is associated with rate matching of the first PDSCH in accordance with the resource element offset value indicated via the DCI field.21.The network node of claim 15, wherein each of one of more codepoints of the DCI field is mapped to a resource element offset value for a first DMRS port associated with the first PTRS of the first PDSCH and a higher layer parameter resourceElementOffset value.22.The network node of claim 15, wherein the bit-width of the DCI field is further based on a code division and multiplexing (CDM) group associated with a first DMRS port being different from the CDM group associated with a second DMRS port of the second PTRS in the second PDSCH.23.The network node of claim 15, wherein each of one of more codepoints of the DCI field is mapped to a resource element offset value for a code division and multiplexing (CDM) group associated with a first DMRS port and a higher layer parameter resourceElementOffset value.24.A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising:receiving a demodulation reference signal (DMRS) configuration;receiving a physical downlink control channel (PDCCH) that schedules a first physical downlink shared channel (PDSCH) associated with a first CORESETPoolIndex value,wherein the PDCCH carries a downlink control information (DCI) having a DCI field,wherein the first PDSCH is associated with a first phase tracking reference signal (PTRS) ,wherein a bit-width of the DCI field is a function of the DMRS configuration, andwherein the DCI field indicates a resource element offset for a second PTRS of a second PDSCH associated with a second CORESETPoolIndex value; andreceiving the first PDSCH based, at least in part, on the second PTRS of the second PDSCH.25.The method of claim 24, wherein the second PDSCH is scheduled by a second PDCCH, and wherein the second PDSCH at least partially overlaps the first PDSCH in a time and frequency domain.26.The method of claim 24, further comprising receiving an indication of whether a second PTRS is present in a second PDSCH, wherein the indication is received via radio resource control signaling.27.The method of claim 24, wherein the resource element offset is relative to the resource element of the first PTRS of the first PDSCH, and wherein receiving the first PDSCH further includes determining the resource element of the second PTRS for rate matching of the first PDSCH in accordance with the resource element offset value indicated via the DCI field and the resource element of the first PTRS.28.The method of claim 24, wherein the resource element offset is indicated in the DCI field as an absolute offset, and wherein receiving the first PDSCH further includes determining the resource element of the second PTRS for rate matching of the first PDSCH in accordance with the resource element offset value indicated via the DCI field.29.The method of claim 24, wherein the bit-width of the DCI field is further based on a code division and multiplexing (CDM) group associated with a first DMRS port being different from the CDM group associated with a second DMRS port of the second PTRS in the second PDSCH, andwherein each of one of more codepoints of the DCI field is mapped to a resource element offset value for a code division and multiplexing (CDM) group associated with a first DMRS port and a higher layer parameter resourceElementOffset value.30.A method of wireless communication performed by a network node, comprising:transmitting a demodulation reference signal (DMRS) configuration;transmitting a physical downlink control channel (PDCCH) that schedules a first physical downlink shared channel (PDSCH) associated with a first CORESETPoolIndex value,wherein the PDCCH carries a downlink control information (DCI) having a DCI field,wherein the first PDSCH is associated with a first phase tracking reference signal (PTRS) ,wherein a bit-width of the DCI field is a function of the DMRS configuration, andwherein the DCI field indicates a resource element offset for a second PTRS of a second PDSCH associated with a second CORESETPoolIndex value; andtransmitting the first PDSCH based, at least in part, on the second PTRS of the second PDSCH.