Channel state information processing criteria

By optimizing CSI processing capabilities through a capability report on simultaneous measurement and buffering, the solution addresses inefficiencies in CSI reporting, enhancing flexibility and spectral efficiency in wireless communication systems.

WO2026112805A1PCT designated stage Publication Date: 2026-06-04QUALCOMM INC +6

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
QUALCOMM INC
Filing Date
2024-11-27
Publication Date
2026-06-04

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently managing channel state information (CSI) processing capabilities, leading to limitations in flexibility and spectral efficiency due to constraints in measuring and buffering CSI reports.

Method used

The proposed solution involves a UE transmitting a capability report indicating the quantity of periodic reference signal resources it can measure simultaneously and the quantity of CSI reports it can buffer, allowing for flexible CSI reporting by distinguishing between periodic and aperiodic CSI-RS resources, thereby optimizing CPU usage and increasing spectral efficiency.

Benefits of technology

This approach enhances flexibility and spectral efficiency by optimizing CPU usage for CSI processing, enabling the UE to utilize resources more effectively and support improved channel quality and system operations.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024134735_04062026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024134735_04062026_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 transmit a capability report including a first channel state information (CSI) processing capability that indicates a quantity of periodic reference signal resources that the UE is capable of measuring simultaneously, and a second CSI processing capability that indicates a quantity of CSI reports for which the UE is capable of buffering for a CSI report transmission. The UE may generate a set of one or more CSI reports corresponding to a set of one or more periodic reference signals according to the first CSI processing capability. The UE may transmit a CSI report according to the second CSI processing capability, wherein the CSI report includes the set of one or more CSI reports. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CHANNEL STATE INFORMATION PROCESSING CRITERIAFIELD OF THE DISCLOSURE

[0001] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods associated with channel state information processing criteria.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.

[0004] A user equipment (UE) may communicate data and / or control information with a network node in a wireless network such as an LTE network or a 5G / NR network. The data and / or control information communications may include downlink communications (e.g., the network node may transmit, and / or the UE may receive, the communications) and / or may include uplink communications (e.g., the UE may transmit, and / or the network node may receive, the communications) . The UE and / or the network node may communicate the data and / or control information via one or more channels between the UE and the network node. Successful reception of the downlink communications by the UE and / or successful reception of the uplink communications by the network node may support effective data communications. For example, the UE may utilize information included in the downlink communications to perform communication operations related to the data and / or control information communications to increase a likelihood of successful communication. For example, the downlink communications may include downlink control information (DCI) such as, for example, a resource block assignment and / or a modulation and coding scheme, which the UE may utilize to receive and decode downlink payload data. Similarly, the network node may utilize information included in the uplink communications to perform communication operations related to the data and / or control information communications. For instance, the uplink communications may include uplink control information (UCI) such as, for example, channel state information (CSI) , which the network node may use to adapt downlink communications (e.g., analog beamforming, digital precoding, or the like) to channel conditions between the UE and the network node.

[0005] For example, the CSI may indicate current channel conditions that may affect a measure of quality associated with the data communications over a channel. The network node may utilize the CSI to adapt transmission of downlink communications to current channel conditions and enable adequate reception of the downlink communications by the UE. The network node may transmit a downlink control message to request CSI reporting and / or may configure the UE to, for example, periodically and / or semi-persistently transmit the CSI via an uplink message. The UE may perform channel estimation on one or more reference signals transmitted via the channel to determine the CSI an / or may transmit a CSI report including the CSI to the network node.SUMMARY

[0006] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) . The apparatus 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 capability report including a first channel state information (CSI) processing capability that indicates a quantity of periodic reference signal resources that the UE is capable of measuring simultaneously, and a second CSI processing capability that indicates a quantity of CSI reports for which the UE is capable of buffering for a CSI report transmission. The one or more processors may be configured to generate a set of one or more CSI reports corresponding to a set of one or more periodic reference signals according to the first CSI processing capability. The one or more processors may be configured to transmit a CSI report according to the second CSI processing capability, wherein the CSI report includes the set of one or more CSI reports.

[0007] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a UE. The method may include transmitting a capability report including a first CSI processing capability that indicates a quantity of periodic reference signal resources that the UE is capable of measuring simultaneously, and a second CSI processing capability that indicates a quantity of CSI reports for which the UE is capable of buffering for a CSI report transmission. The method may include generating a set of one or more CSI reports corresponding to a set of one or more periodic reference signals according to the first CSI processing capability. The method may include transmitting a CSI report according to the second CSI processing capability, wherein the CSI report includes the set of one or more CSI reports.

[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 transmit a capability report including a first CSI processing capability that indicates a quantity of periodic reference signal resources that the UE is capable of measuring simultaneously, and a second CSI processing capability that indicates a quantity of CSI reports for which the UE is capable of buffering for a CSI report transmission. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to generate a set of one or more CSI reports corresponding to a set of one or more periodic reference signals according to the first CSI processing capability. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to transmit a CSI report according to the second CSI processing capability, wherein the CSI report includes the set of one or more CSI reports.

[0009] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for transmitting a capability report including a first CSI processing capability that indicates a quantity of periodic reference signal resources that the UE is capable of measuring simultaneously, and a second CSI processing capability that indicates a quantity of CSI reports for which the UE is capable of buffering for a CSI report transmission. The apparatus may include means for generating a set of one or more CSI reports corresponding to a set of one or more periodic reference signals according to the first CSI processing capability. The apparatus may include means for transmitting a CSI report according to the second CSI processing capability, wherein the CSI report includes the set of one or more CSI reports.

[0010] 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.

[0011] 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

[0012] 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.

[0013] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network, in accordance with the present disclosure.

[0014] Fig. 2 is a diagram illustrating an example disaggregated network node architecture, in accordance with the present disclosure.

[0015] Fig. 3 is a diagram illustrating an example of physical channels and reference signals in a wireless network, in accordance with the present disclosure.

[0016] Fig. 4A is a diagram illustrating an example of a channel state information (CSI) processing timeline, in accordance with the present disclosure.

[0017] Fig. 4B is a diagram illustrating an example of a periodic CSI processing timeline, in accordance with the present disclosure.

[0018] Fig. 5 is a diagram of an example associated with CSI processing criteria, in accordance with the present disclosure.

[0019] Fig. 6 is a diagram illustrating an example associated with CSI processing unit (CPU) occupation for aperiodic CSI reference signals (A-CSI-RSs) and periodic CSI-RSs (P-CSI-RSs) , in accordance with the present disclosure.

[0020] Fig. 7A is a diagram illustrating an example associated with a CSI processing timeline for overlapping P-CSI-RS CPU and A-CSI-RS CPU occupations, in accordance with the present disclosure.

[0021] Fig. 7B is a diagram illustrating an example associated with a CSI processing timeline for overlapping P-CSI-RS CPU and A-CSI-RS CPU occupations, in accordance with the present disclosure.

[0022] Fig. 8 is a diagram illustrating an example associated with a CSI processing timeline, in accordance with the present disclosure.

[0023] Fig. 9 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a user equipment (UE) or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure.

[0024] Fig. 10 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0025] 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.

[0026] 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.

[0027] A user equipment (UE) may communicate channel state information (CSI) to indicate current channel conditions that may affect a measure of quality associated with the data communications over a channel between the UE and the network node. The network node may utilize the CSI to adapt transmission of downlink communications to current channel conditions and enable adequate reception of the downlink communications by the UE. For example, the network node may transmit a downlink control message to request CSI reporting and / or may configure the UE to, for example, periodically and / or semi-persistently transmit the CSI via an uplink message. The UE may perform channel estimation on one or more reference signals transmitted via the channel to determine the CSI an / or may transmit a CSI report including the CSI to the network node.

[0028] Some wireless communications systems may utilize active resource counting (ARC) techniques and / or one or more CSI Processing Units to support CSI reporting. For example, the CPU may be responsible for measuring the CSI associated with a CSI reference signal (CSI-RS) (e.g., measuring the channel quality) , processing the CSI data (e.g., interpreting the CSI measurements) , and / or buffering and / or storing a CSI report according to the measurement and / or processing for later reporting. A CPU associated with the UE may execute algorithms to analyze CSI, which may involve computations for beamforming, multiple input / multiple output (MIMO) configurations, and / or adjusting signal power, among other examples.

[0029] For example, a UE implementing CPU techniques may indicate a quantity of supported simultaneous CSI calculations in a component carrier and / or may indicate an aggregate calculation limit across all component carriers when carrier aggregation is applied. To calculate and / or buffer a CSI report, the CPU may initiate a CPU occupation duration. In some examples, the CPU occupation duration may be based on or otherwise associated with CSI content (e.g., type of information, amount of information, quantity of CSI reports, among other examples) of requested and / or configured CSI reports and / or a quantity of CSI-RS resources in a CSI-RS resource set.

[0030] ARC is implemented to account for non-causal aperiodic CSI reporting associated with periodic CSI-RS resources. For example, a UE may receive a set of periodic CSI-RS via a corresponding set of periodic CSI-RS resources. The UE may process each CSI-RS (e.g., perform channel estimation and / or CSI measurements associated with one or more CSI-RS) using ARC techniques, and may wait to transmit a CSI report for each received CSI-RS until the UE receives a physical downlink control channel (PDCCH) message that requesting CSI. Because the UE may not have information indicating when a network node may trigger CSI reporting, the UE may perform measurement on each periodic CSI-RS occasion and may pre-compute CSI (e.g., compute to buffer and / or store) to prepare for future inclusion in a network node-triggered CSI report.

[0031] A UE may implement ARC techniques to address non-causal aperiodic CSI reporting with periodic CSI-RS resources where a CSI trigger command may be transmitted after the associated non-zero power CSI-RS resource. For example, because the UE may not have information indicating when a network node will trigger CSI reporting, the UE may perform CSI measurement on each periodic CSI-RS occasion and may pre-compute CSI to prepare for a potential CSI reporting trigger (e.g., if any) . A UE implementing ARC techniques may implicitly indicate a maximum quantity of non-causal CSI reports to be supported (e.g., a report processing capability) and a quantity of CSI reports for CSI reporting to be buffered (e.g., a buffering capability) . A UE may implement ARC techniques for non-causal CSI reporting and may additionally use ARC techniques for causal reports, such as aperiodic reporting for an aperiodic CSI-RS resource, and / or periodic CSI reporting for periodic CSI-RS resources.

[0032] There may be some overlapping functionality between ARC techniques and CPU techniques and usually the same values of ARC and CPU, for example, a max 4 ARC per CC and 4 CPU per CC, may be indicated by UE capability signaling. However, different from ARC, CPU occupation for aperiodic CSI reporting based on periodic resource starts from the first symbol after the PDCCH triggering the CSI report until the last symbol of the scheduled physical uplink shared channel (PUSCH) carrying the report. The way that the periodic CSI-RS resource are counted as “always on” for ARC may put pressure on the UE to support a larger number of ARC capability while low UE capability restricts the network operation to configure CSI reporting.

[0033] Various aspects relate generally to CSI processing criteria. Some aspects more specifically relate to modifications to ARC and / or CPU techniques that increase flexibility and increase spectrum efficiency. In some aspects, the UE may transmit an ARC indication and / or capability message to denote simultaneous CSI-RS measurement and / or buffering capacity. For example, continuous CSI processing refers to CSI reporting based on periodic and / or semi-periodic (e.g., semi-persistent) CSI-RS resources because the UE may measure CSI-RS via each CSI-RS resource for processing and / or buffering CSI for later reporting (e.g., aperiodic CSI reporting) . In some aspects, the UE may transmit a CPU indication and / or capability message to denote a CSI processing capability, for example, with or without continuous measurement and / or buffering. For example, for CSI reporting based on aperiodic CSI-RS resources, the CSI-RS occasion may occur after a DCI trigger (e.g., received via PDCCH) and the measurement and CSI processing may be performed in a single CPU occupation duration. The computed CSI may be buffered but for a short time, e.g., until the start of the PUSCH scheduled by the CSI report-triggering DCI. Therefore, a single CPU occupation may be sufficient to cover this example and may not count as an additional CPU when performed between active CPU use for periodic and / or semi-persistent CSI-RS buffering and processing. Thus, a UE implementing ARC techniques in accordance with the present disclosure may count periodic and semi-persistent CSI-RSs toward as ARC count, and may not consider aperiodic CSI-RS toward the ARC count because aperiodic CSI-RS processing may be adjusted such that unused CPU resources may be used to measure, buffer, and / or process CSI-RS in between periodic CPU occupation durations.

[0034] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. Increased flexibility of ARC and / or CPU values and or usage may enable a UE to use resources up to a full envelope of CSI processing capability while simultaneously conserving implementation complexity. That is, ARC and / or CPU may be more efficiently used without increasing implementation complexity. In some examples-by the UE transmitting, and a network node receiving, a capability report including a first CSI processing capability that indicates a quantity of periodic reference signal resources that the UE is capable of measuring simultaneously, and a second CSI processing capability that indicates a quantity of CSI reports for which the UE is capable of buffering for a CSI report transmission-the UE may increase the likelihood that ARC and / or CPU availability in between periodic CPU occupation durations (e.g., used to measure periodic and / or semi-persistent CSI resources) is utilized for additional CSI reporting / processing such that spectral efficiency is increased.

[0035] In some examples-by the UE generating an additional set of one or more CSI reports for the one or more reference signals during a CPU occupation duration that is initiated by receiving the downlink control channel message and is terminated by transmitting the CSI report via an uplink data channel message that is scheduled by the downlink control channel message, where the CSI report includes the additional set of one or more CSI reports-the UE may be enabled to transmit CSI in response to a CSI request from the network node, in addition to the periodic CSI, which may increase flexibility of the system and support operations that increase channel quality.

[0036] 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.

[0037] 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.

[0038] 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.

[0039] 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.

[0040] 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.

[0041] 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.

[0042] 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.

[0043] 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.

[0044] 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. 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, 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.

[0045] 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.

[0046] 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) .

[0047] 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.

[0048] 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 transmission reception point (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.

[0049] 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.

[0050] 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 a radio resource control (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.

[0051] 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) .

[0052] 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.

[0053] 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.

[0054] 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.

[0055] 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) .

[0056] 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 downlink control information (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.

[0057] As indicated above, a BWP may be configured as a subset or a part of a total or full component carrier bandwidth and generally forms or encompasses a set of contiguous resource blocks (RBs) within the full component carrier bandwidth. In other words, within the carrier bandwidth, a BWP starts at a specifically configured RB and may span a specific set of consecutive RBs. Each BWP may be associated with its own numerology (indicating a sub-carrier spacing (SCS) and cyclic prefix (CP) ) . A UE 120 may be configured with up to four downlink BWPs and up to four uplink BWPs for each serving cell. To reduce UE power consumption, only one BWP in the downlink and one BWP in the uplink are generally active at a given time on an active serving cell under typical operation. The active BWP defines the operating bandwidth of the UE 120 within the operating bandwidth of the serving cell while all other BWPs with which the UE 120 is configured are deactivated. On deactivated BWPs, the UE 120 does not transmit or receive any communications.

[0058] 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 demodulation reference signal (DMRS) , a phase tracking reference signal (PTRS) , a tracking reference signal (TRS) , and a CSI-RS, among other examples. A downlink signal carrying control information or data may be transmitted via a downlink channel. Downlink channels may include one or more control channels for transmitting control information and one or more data channels for transmitting data. Downlink reference signals may be transmitted in addition to, or multiplexed with, downlink control channel communications and / or downlink data channel communications. A downlink control channel may be specifically used to transmit DCI from a network node 110 to a UE 120. DCI generally contains the information the UE 120 needs to identify RBs in a subsequent subframe and how to decode them, including a modulation and coding scheme (MCS) or redundancy version parameters. Different DCI formats carry different information, such as scheduling information in the form of downlink or uplink grants, slot format indicators (SFIs) , preemption indicators (PIs) , transmit power control (TPC) commands, hybrid automatic repeat request (HARQ) information, new data indicators (NDIs) , among other examples. A downlink data channel may be used to transmit downlink data (for example, user data associated with a UE 120) from a network node 110 to a UE 120. Downlink control channels may include PDCCHs, and downlink data channels may include 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.

[0059] 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 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.

[0060] 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.

[0061] 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.

[0062] 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.

[0063] 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.

[0064] 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) .

[0065] 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.

[0066] 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, one or more network nodes 110, one or more UEs 120, and / or one or more servers, and / or one or more components of a cloud computing network, among other examples) . For example, in an deployment where AI / ML functionality is performed independently at a device 165, sometimes referred to as “overlay AI / ML” , the AI / ML model (or an instance or portion of the AI / ML model) may be deployed at a UE 120 (for example, at the processing system 140) , a network node 110 (for example, at the processing system 145) , one or more servers, and / or one or more components of a cloud computing network, among other examples. Additionally or alternatively, in a deployment where AI / ML functionality is coordinated between different devices 165, sometimes referred to as “coordinated AI / ML” , or performed at all device and network layers, sometimes referred to as “native AI / ML” , the AI / ML model (or an instance of the AI / ML model) may be deployed at multiple devices 165 (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 of coordinated AI / ML and / or native AI / ML, 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, to increase privacy, reliability, and / or efficient use of network bandwidth, and / or to reduce latency, among other examples) . 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.

[0067] Accordingly, in some examples, the AI / ML model (s) may enable AI-as-a-Service (for example, an end-to-end AI / ML service via a user plane) for use cases such as a self-organizing network (SON) , minimization of drive test (MDT) , quality of experience (QoE) , positioning, sensing, predictive mobility, and / or traffic prediction, among other examples. In some examples, AI-as-a-Service use cases may include measurement collection reporting by a UE 120, device selection criteria (for example, according to a geographical area where measurements are to be collected and / or UE capabilities to be used to collected measurements) , and / or reporting configurations (for example, reporting parameters such as location, time, and / or sensor information, among other examples) . Additionally or alternatively, the AI / ML model (s) may enable AI / ML procedures (for example, RAN-triggered service establishment, configuration, inferencing using UE-side and / or network-side models, performance monitoring and / or management, and / or capability signaling, among other examples) . Additionally or alternatively, the AI / ML model (s) may enable RAN-based AI / ML services via one or more application program interfaces (APIs) and / or management interfaces for use cases such as beam management, radio resource monitoring (RRM) relaxation, mobility prediction, load prediction, network energy savings, and / or coverage and capacity improvements, among other examples.

[0068] In some aspects, the UE 120 may include a communication manager 150. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 150 may transmit a capability report including a first CSI processing capability that indicates a quantity of periodic reference signal resources that the UE 120 is capable of measuring simultaneously, and a second CSI processing capability that indicates a quantity of CSI reports for which the UE 120 is capable of buffering for a CSI report transmission; generate a set of one or more CSI reports corresponding to a set of one or more periodic reference signals according to the first CSI processing capability; and transmit a CSI report according to the second CSI processing capability, wherein the CSI report includes the set of one or more CSI reports. Additionally, or alternatively, the communication manager 150 may perform one or more other operations described herein.

[0069] 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.

[0070] 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.

[0071] 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.

[0072] 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.

[0073] 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.

[0074] 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) .

[0075] 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 CSI processing criteria, 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 900 of Fig. 9, 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 900 of Fig. 9, 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.

[0076] In some aspects, the UE 120 includes means for transmitting a capability report including a first CSI processing capability that indicates a quantity of periodic reference signal resources that the UE 120 is capable of measuring simultaneously, and a second CSI processing capability that indicates a quantity of CSI reports for which the UE 120 is capable of buffering for a CSI report transmission; means for generating a set of one or more CSI reports corresponding to a set of one or more periodic reference signals according to the first CSI processing capability; and / or means for transmitting a CSI report according to the second CSI processing capability, wherein the CSI report includes the set of one or more CSI reports. 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 1002 depicted and described in connection with Fig. 10) , and / or a transmission component (for example, transmission component 1004 depicted and described in connection with Fig. 10) , among other examples.

[0077] Fig. 3 is a diagram illustrating an example 300 of physical channels and reference signals in a wireless network, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 3, downlink channels and downlink reference signals may carry information from a network node 110 to a UE 120, and uplink channels and uplink reference signals may carry information from a UE 120 to a network node 110.

[0078] As shown, a downlink channel may include a PDCCH that carries DCI, a PDSCH that carries downlink data, or a PBCH that carries system information, among other examples. In some aspects, PDSCH communications may be scheduled by PDCCH communications. As further shown, an uplink channel may include a PUCCH that carries UCI, a PUSCH that carries uplink data, or a physical random access channel (PRACH) used for initial network access, among other examples. In some aspects, the UE 120 may transmit ACK or NACK feedback (e.g., ACK / NACK feedback or ACK / NACK information) in UCI on the PUCCH and / or the PUSCH.

[0079] As further shown, a downlink reference signal may include a SSB, a CSI-RS, a DMRS, a positioning reference signal (PRS) , or a PTRS, among other examples. As also shown, an uplink reference signal may include an SRS, a DMRS, or a PTRS, among other examples.

[0080] An SSB may carry information used for initial network acquisition and synchronization, such as a PSS, an SSS, a PBCH, and a PBCH DMRS. An SSB is sometimes referred to as a synchronization signal / PBCH (SS / PBCH) block. In some aspects, the network node 110 may transmit multiple SSBs on multiple corresponding beams, and the SSBs may be used for beam selection.

[0081] A CSI-RS may carry information used for downlink channel estimation (e.g., downlink CSI acquisition) , which may be used for scheduling, link adaptation, or beam management, among other examples. The network node 110 may configure a set of CSI-RSs for the UE 120, and the UE 120 may measure the configured set of CSI-RSs. Based at least in part on the measurements, the UE 120 may perform channel estimation and may report channel estimation parameters to the network node 110 (e.g., in a CSI report) , such as a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a CSI-RS resource indicator (CRI) , a layer indicator (LI) , a rank indicator (RI) , or a reference signal received power (RSRP) , among other examples. The network node 110 may use the CSI report to select transmission parameters for downlink communications to the UE 120, such as a number of transmission layers (e.g., a rank) , a precoding matrix (e.g., a precoder) , an MCS, or a refined downlink beam (e.g., using a beam refinement procedure or a beam management procedure) , among other examples.

[0082] A DMRS may carry information used to estimate a radio channel for demodulation of an associated physical channel (e.g., PDCCH, PDSCH, PBCH, PUCCH, or PUSCH) . The design and mapping of a DMRS may be specific to a physical channel for which the DMRS is used for estimation. DMRSs are UE-specific, can be beamformed, can be confined in a scheduled resource (e.g., rather than transmitted on a wideband) , and can be transmitted only when necessary. As shown, DMRSs are used for both downlink communications and uplink communications.

[0083] A PTRS may carry information used to compensate for oscillator phase noise. Typically, the phase noise increases as the oscillator carrier frequency increases. Thus, PTRS can be utilized at high carrier frequencies, such as millimeter wave frequencies, to mitigate phase noise. The PTRS may be used to track the phase of the local oscillator and to enable suppression of phase noise and common phase error (CPE) . As shown, PTRSs are used for both downlink communications (e.g., on the PDSCH) and uplink communications (e.g., on the PUSCH) .

[0084] A PRS may carry information used to enable timing or ranging measurements of the UE 120 based on signals transmitted by the network node 110 to improve observed time difference of arrival (OTDOA) positioning performance. For example, a PRS may be a pseudo-random Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) sequence mapped in diagonal patterns with shifts in frequency and time to avoid collision with cell-specific reference signals and control channels (e.g., a PDCCH) . In general, a PRS may be designed to improve detectability by the UE 120, which may need to detect downlink signals from multiple neighboring network nodes in order to perform OTDOA-based positioning. Accordingly, the UE 120 may receive a PRS from multiple cells (e.g., a reference cell and one or more neighbor cells) , and may report a reference signal time difference (RSTD) based on OTDOA measurements associated with the PRSs received from the multiple cells. In some aspects, the network node 110 may then calculate a position of the UE 120 based on the RSTD measurements reported by the UE 120.

[0085] An SRS may carry information used for uplink channel estimation, which may be used for scheduling, link adaptation, precoder selection, or beam management, among other examples. The network node 110 may configure one or more SRS resource sets for the UE 120, and the UE 120 may transmit SRSs on the configured SRS resource sets. An SRS resource set may have a configured usage, such as uplink CSI acquisition, downlink CSI acquisition for reciprocity-based operations, uplink beam management, among other examples. The network node 110 may measure the SRSs, may perform channel estimation based at least in part on the measurements, and may use the SRS measurements to configure communications with the UE 120.

[0086] The UE 120 may communicate CSI to indicate current channel conditions that may affect a measure of quality associated with the data communications over a channel between the UE 120 and the network node 110. The network node 110 may utilize the CSI to adapt transmission of downlink communications to current channel conditions and enable adequate reception of the downlink communications by the UE 120. For example, the network node 110 may transmit a downlink control message to request CSI reporting and / or may configure the UE 120 to, for example, periodically and / or semi-persistently (e.g., semi-periodically) transmit the CSI via an uplink message. The UE 120 may perform channel estimation on one or more reference signals transmitted via the channel to determine the CSI an / or may transmit a CSI report including the CSI to the network node 110.

[0087] Some wireless communications systems may utilize ARC techniques and / or one or more CPUs of the UE 120 to support CSI reporting. For example, a CPU may be responsible for measuring the CSI associated with a CSI-RS (e.g., measuring the channel quality) , processing the CSI data (e.g., interpreting the CSI measurements) , and / or buffering and / or storing a CSI report according to the measurement and / or processing for later reporting. A CPU associated with the UE 120 may execute algorithms to analyze CSI, which may involve computations for beamforming, multiple input / multiple output (MIMO) configurations, and / or adjusting signal power, among other examples.

[0088] For example, a UE 120 implementing CPU techniques may indicate a quantity of supported simultaneous CSI calculations in a component carrier and / or may indicate an aggregate calculation limit across all component carriers when carrier aggregation is applied. To calculate and / or buffer a CSI report, the CPU may initiate a CPU occupation duration. In some examples, the CPU occupation duration may be based on or otherwise associated with a quantity of requested and / or configured CSI reports and / or a quantity of CSI-RS resources in a CSI-RS resource set.

[0089] ARC is implemented to account for non-causal aperiodic CSI reporting associated with periodic CSI-RS resources. For example, the UE 120 may receive a set of periodic CSI-RS via a corresponding set of periodic CSI-RS resources. The UE 120 may process each CSI-RS (e.g., perform channel estimation and / or CSI measurements associated with CSI-RS) using ARC, and may wait to transmit a CSI report for each received CSI-RS until the UE 120 receives a PDCCH that requesting CSI. Because the UE 120 may not have information indicating when a network node 110 may trigger CSI reporting, the UE 120 may perform measurement on each periodic CSI-RS occasion and may pre-compute CSI (e.g., compute to buffer and / or store) to prepare for future inclusion in a network node-triggered CSI report.

[0090] As indicated above, Fig. 3 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 3.

[0091] Fig. 4A is a diagram illustrating an example 400 of a CSI processing timeline, in accordance with the present disclosure.

[0092] A UE (e.g., a UE 120 described with reference to any of Figs. 1-3) may conduct data communications with a network node in a wireless network. The data communications may include downlink communications from the network node to the UE and may include uplink communications from the UE to the network node. The data communications may take place over one or more channels between the UE and the network node.

[0093] Adequate reception of the downlink communications by the UE and adequate reception of the uplink communications by the network node may be crucial for the data communications. This is because the UE may utilize information included in the downlink communications to perform communication operations related to the data communications. For instance, the downlink communications may include DCI such as, for example, a resource block assignment and / or modulation and coding scheme, which the UE may utilize to receive and decode downlink payload data. Similarly, the network node may utilize information included in the uplink communications to perform communication operations related to the data communications. For instance, the uplink communications may include UCI such as, for example, CSI, which the network node may utilize to determine transmission of downlink communications (e.g., analog beamforming, digital precoding, or the like) to the UE.

[0094] The CSI may indicate current channel conditions that may affect a measure of quality associated with the data communications over a channel. The network node may utilize the CSI to adapt transmission of downlink communications to current channel conditions and enable adequate reception of the downlink communications by the UE. To receive the CSI from the UE, the network node may dynamically transmit a PDCCH to request CSI reporting via PUSCH or may configure the UE to, for example, periodically or semi-persistently transmit the CSI via PUCCH. The UE may perform channel estimation to determine the CSI and transmit a CSI report including the CSI to the network node. The UE may transmit the CSI report via a PUCCH and / or a PUSCH.

[0095] Performance of the channel estimation by the UE may be related to a plurality of CSI criteria (also referred to as CSI parameters) , which may be associated with reception of the PDCCH and / or transmission of the PUCCH / PUSCH. For instance, as shown in Fig. 4A, the UE may receive a PDCCH during a downlink slot D and may transmit the PUCCH / PUSCH during an uplink slot U. The CSI parameters may include a CSI processing timeline, a CSI processing unit (CPU) occupation duration, and / or a resource and port occupation duration having durations starting at a time associated with reception of the PDCCH. The CSI processing timeline may be associated with satisfying two conditions. For instance, as shown in Fig. 4A, the CSI processing timeline may be associated with a time gap from an end of a last OFDM symbol of the PDCCH triggering the CSI report to a first OFDM symbol of a PUSCH carrying the CSI report, and should satisfy a first condition of being equal to or greater than a duration associated with Z symbols. The CSI processing timeline may also be associated with a time gap from an end of a last OFDM symbol of the CSI-RS to a first OFDM symbol of the PUSCH carrying the aperiodic CSI report, and should satisfy a second condition of being equal to or greater than a duration associated with Z' symbols. When the CSI processing timeline satisfies the first condition (e.g., the CSI processing time is satisfied) and / or the CSI-RS timeline satisfies the second condition (e.g., the CSI processing timeline is satisfied) , the UE may adequately determine and update the CSI. If the CSI processing timeline fails to satisfy the first condition and / or the CSI processing timeline fails to satisfy the second condition, the UE may not be able to adequately determine and update the CSI or may drop the CSI reporting. The CPU occupation duration time may be associated with counting CPUs available to the UE to determine the CSI and transmit the CSI report. The CPU occupation duration for an aperiodic CSI report may start from a first symbol after the PDCCH triggering the CSI report and may end at a last symbol of the PUSCH carrying the CSI report. For an initial semi-persistent CSI report carried on a PUSCH after the UE receives a PDCCH for activating CSI-RS (e.g., the PDCCH may trigger CSI-RS activation) , the CPU duration may start from a first symbol after the PDCCH and may end at a last symbol of the PUSCH carrying the CSI report. For a periodic or semi-persistent CSI report, the CPU duration may start at a first symbol of the earliest one of each CSI-RS / CSI-IM / SSB resource for channel or interference measurement, respective latest CSI-RS / CSI-IM / SSB occasion no later than the corresponding CSI reference resource, and may end at a last symbol of a configured PUCCH or a scheduled PUSCH carrying the CSI report. The resource and port occupation duration may be associated with counting resources and ports available to the UE to determine the CSI and transmit the CSI report. For an aperiodic CSI-RS, the resource and port occupation duration may start from an end of the PDCCH containing the request and may end at an end of the PUSCH containing the CSI report associated with the aperiodic CSI-RS. Based on specified durations of the CSI parameters, known to the network node and the UE, the UE may perform the channel estimation and CSI measurements.

[0096] In some cases, PDCCH repetition and PUCCH and / or PUSCH (referred to as PUCCH / PUSCH) repetition may be supported. PDCCH repetition may be associated with the network node transmitting a plurality of instances of the PDCCH. For instance, the network node may transmit a first instance of the PDCCH (e.g., PDCCH repetition 1) and transmit a second instance of the PDCCH (e.g., PDCCH repetition 2) . In an example, the PDCCH repetition 1 and the PDCCH repetition 2 may include substantially the same information. PUCCH / PUSCH repetition may be associated with the UE transmitting a plurality of instances of the PUCCH / PUSCH. For instance, the UE may transmit a first instance of the PUCCH / PUSCH (e.g., PUCCH / PUSCH repetition 1) and transmit a second instance of the PUCCH / PUSCH (e.g., PUCCH / PUSCH repetition 2) . In an example, the PUCCH / PUSCH repetition 1 and the PUCCH / PUSCH repetition 2 may include substantially the same information. In some aspects, different PDCCH repetitions can be transmitted from a same transmission-reception point (TRP) associated with a same transmission configuration indicator (TCI) state or from different TRPs associated with different TCI states. In some aspects, different PDCCH repetitions may lie in different CORESETs. Further, a CORESET associated with each PDCCH repetition may lie in a different CORESET pool. In some aspects, the different PDCCH repetitions may lie (e.g., may be received) in different time slots.

[0097] A UE implementing ARC techniques may count active (e.g., configured and / or activated by an indication) CSI-RS resources and / or CSI-RS ports. For example, for a time period, a UE may not be capable of receiving (e.g., may not be expected to receive, and / or a network node may not configure the UE with) more active CSI-RS ports and / or active CSI-RS resources in an active BWP than reported as UE capability. In some examples, a periodic non-zero power CSI-RS resource may be active during a time period starting when the periodic CSI-RS resource is configured by higher layer signaling, and ending when the periodic CSI-RS resource configuration is released (e.g., released by network signaling and / or expiration of a timer) .

[0098] In some examples, a semi-persistent non-zero power CSI-RS resource may be active during a time period starting from the end of when a corresponding activation command is applied, and ending at the end of when the deactivation command is applied. In some examples, an aperiodic non-zero power CSI-RS resource may be active during a time period starting from the end of the PDCCH containing the CSI report request and an activation command for the aperiodic CSI-RS, and ending at the end of the scheduled PUSCH containing the report associated with the aperiodic CSI-RS for which the CSI report is requested. In some examples, when a CSI-RS resource is referred to (e.g., indicated) N times by one or more CSI Reporting configurations, the CSI-RS resource and / or the CSI-RS ports within the CSI-RS resource are counted N times.

[0099] In some examples, a UE implementing CPU techniques may indicate a quantity of supported simultaneous CSI calculations, NCPU in a component carrier and / or may indicate an aggregate calculation limit across all component carriers when carrier aggregation is applied. In some examples, when N CSI reports start occupying their respective CPUs on the same OFDM symbol on which NCPU-L CPUs are unoccupied, where each CSI report n=0, …, N-1 corresponds to OCPU (n) (e.g., a quantity of occupied CPU as a function of a corresponding report setting) , the UE may not be prompted and / or required to update the N-M requested CSI reports with a lowest priority CSI report where 0≤M≤N is the largest value such that is true. In some examples, a CPU occupation, OCPU (n) may be based on, or otherwise associated with the quantity types of ‘none’ , RSRP / SINR, CQI / PMI / RI etc.

[0100] As indicated above, Fig. 4A is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 4A.

[0101] Fig. 4B is a diagram illustrating an example 405 of a periodic CSI processing timeline, in accordance with the present disclosure.

[0102] In the example 405, the UE processing capability includes ARC=4 and NCPU=4. In such examples, a UE may underutilize the CSI processing capability according to some CSI processing techniques and / or criteria. For example, the UE may be configured with a set of two periodic CSI-RS resources each associated with two CSI Reports (e.g., two periodic CSI (P-CSI) and / or aperiodic CSI (A-CSI) reports) . In such examples, ARC=4. When the CSI-RS periodicity is relatively large and the first CSI-RS and the second CSI-RS are relatively widely (e.g., with an intervening slot beginning and / or enough time in between for additional CSI processing) separated in time, the UE may process a maximum two CSI reports at a time even when the UE is capable of 4 CSI reports. However, if a first CSI-RS and a second CSI-RS are in the same slot, the UE may simultaneously process 4 CSI reports. In such examples, the UE’s actual CSI processing burden may be dependent on CSI-RS configuration. Some configurations may lead to underutilize the CSI processing capability of the UE while other configurations may result in overloading.

[0103] For example, the UE may receive CSI-RS 410a, and a CPU of the UE may process a CSI report for the CSI-RS 410a, which may initiate a CPU occupation for P-CSI. The CSI-RS 410a may include a first instance of a set of periodic CSI-RSs and may be received via a periodic CSI resource. The UE may receive DCI 415a which may trigger processing and / or reporting for a P-CSI 420a. As such, the CPU may process two CSI reports simultaneously for the duration that the CPU occupation for P-CSI and the CPU occupation for A-CSI overlap. The UE may transmit A-CSI report 435a which may conclude the CPU occupation for A-CSI and / or may transmit the A-CSI report 435a at the conclusion of the CPU occupation for A-CSI.

[0104] Additionally, in a same or different slot as CSI-RS 410a, the UE may receive CSI-RS 410b, and a CPU of the UE may process a CSI report for the CSI-RS 410b, which may initiate a CPU occupation for P-CSI. The CSI-RS 410b may include a second instance of a set of periodic CSI-RSs and may be received via a periodic CSI resource. The UE may receive DCI 415b which may trigger processing and / or reporting for a P-CSI 420b. As such, the CPU may process two CSI reports simultaneously for the duration that the CPU occupation for P-CSI and the CPU occupation for A-CSI overlap. The UE may transmit A-CSI report 435b which may conclude the CPU occupation for A-CSI and / or may transmit the A-CSI report 435b at the conclusion of the CPU occupation for A-CSI. As shown in the example 405, when the CSI-RS 410a and 410b are in a same slot, the UE may process a maximum two CSI reports at a time even when the UE is capable of 4 CSI reports which may lead to underutilization of processing capability and missed spectral efficiency gains. However, when the CSI-RS 410a and 410b are in the same slot, the UE may simultaneously process 4 CSI reports which may lead to overloading. The UE may receive CSI-RS 410a in a second instance of the set of periodic CSI-RSs and, in some examples, may repeat one or more procedures described above.

[0105] As indicated above, Fig. 4B is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 4B.

[0106] Fig. 5 is a diagram of an example 500 associated with CSI processing criteria, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 5, a network node 110 (e.g., network node 110 described in connection with any of Figs. 1-4, a CU, a DU, and / or an RU) may communicate with a UE 120 (e.g., UE 120 described in connection with any of Figs. 1-4) . In some aspects, the network node 110 and the UE 120 may be part of a wireless network (e.g., wireless network 100) . The UE 120 and the network node 110 may have established a wireless connection prior to operations shown in Fig. 5.

[0107] As shown by reference number 505, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, configuration information. In some aspects, the UE 120 may receive the configuration information via one or more of system information (e.g., a master information block (MIB) and / or a system information block (SIB) , among other examples) , RRC signaling, one or more MAC-CEs, and / or DCI, among other examples.

[0108] In some aspects, the configuration information may indicate one or more candidate configurations and / or communication parameters. In some aspects, the one or more candidate configurations and / or communication parameters may be selected, activated, and / or deactivated by a subsequent indication. For example, the subsequent indication may select a candidate configuration and / or communication parameter from the one or more candidate configurations and / or communication parameters. In some aspects, the subsequent indication (e.g., an indication described herein) may include a dynamic indication, such as one or more MAC CEs and / or one or more DCI messages, among other examples.

[0109] In some aspects, the configuration information may indicate that the UE is to implement ARC techniques and / or CPU operations, and / or may indicate parameters for implementing ARC techniques and / or CPU operations.

[0110] The UE 120 may configure itself based at least in part on the configuration information. In some aspects, the UE 120 may be configured to perform one or more operations described herein based at least in part on the configuration information.

[0111] As shown by reference number 510, the UE 120 may transmit, and the network node 110 may receive, a capability report. The capability report may indicate whether the UE 120 supports one or more features and / or one or more parameters related to the one or more features. For example, the capability information may indicate a capability and / or parameter for implementing ARC techniques and / or CPU operations, and / or may indicate support for one or more parameters for implementing ARC techniques and / or CPU operations. As another example, the capability report may indicate a capability and / or parameter for aperiodic CSI reporting. One or more operations described herein may be based on capability information of the capability report. For example, the UE 120 may perform a communication in accordance with the capability information, or may receive configuration information that is in accordance with the capability information. In some aspects, the capability report may include a first CSI processing capability that indicates a quantity of periodic reference signal resources that the UE 120 is capable of measuring simultaneously, and / or a second CSI processing capability that indicates a quantity of CSI reports for which the UE 120 is capable of buffering for a CSI report transmission. In some aspects, the quantity of periodic reference signal resources may include a set of one or more periodic reference signal resources, and / or a set of one or more semi-persistent reference signal resources.

[0112] In some aspects, the configuration information described in connection with reference number 505 and / or the capability report described in connection with reference number 510 may include information transmitted via multiple communications. Additionally, or alternatively, the network node 110 may transmit the configuration information, or a communication including at least a portion of the configuration information, before and / or after the UE 120 transmits the capability report. For example, the network node 110 may transmit a first portion of the configuration information before the capability report, the UE 120 may transmit at least a portion of the capability report, and the network node 110 may transmit a second portion of the configuration information after receiving the capability report.

[0113] As shown by reference number 515, the UE 120 may receive, and the network node 110 may transmit, a CSI reporting configuration. For example, the UE 120 may receive, and the network node 110 may transmit, a CSI reporting configuration including a set of one or more reporting settings that each indicate a periodic reference signal resource, wherein a count of resources in a set of periodic reference signal resources includes a sum of each indication of the periodic reference signal resource. In some aspects, the CSI reporting configuration may be communicated along with or as part of the configuration information described in connection with reference number 505.

[0114] In some aspects, the UE 120 may receive, and the network node 110 may transmit, a CSI reporting configuration including a set of one or more reporting settings that each indicate one or more occupied CPUs, wherein a total quantity of occupied CPUs includes a sum of each occupied CPU indicated by the one or more reporting settings. In some aspects, the total quantity of occupied CPUs may be greater than a set of available CPUs.

[0115] As shown by reference number 520, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive at least one CSI-RS instance of a set of periodic CSI-RSs. For example, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, during a periodic reference signal resource, at least one periodic reference signal.

[0116] As shown by reference number 525, the UE 120 may generate one or more CSI reports. For example, the UE 120 may generate a set of one or more CSI reports corresponding to a set of one or more periodic reference signals according to the first CSI processing capability. In some aspects, the UE 120 may generate each CSI report of the set of one or more CSI reports during a CPU occupation duration, of a set of periodic CPU occupation durations, that is initiated by receiving the at least one periodic reference signal.

[0117] In some aspects, a CPU occupation duration associated with generating the set of one or more CSI reports may include a duration that is the same as a duration of a longest CPU occupation duration of a set of one or more periodic CPU occupation durations indicated by the set of one or more reporting settings described in connection with reference number 515. In some other aspects, a CPU occupation duration associated with generating the set of one or more CSI reports includes a duration that is the same as a duration of the CPU occupation duration indicated by a reporting setting (e.g., a reporting setting received in connection with the CSI reporting configuration described in connection with reference number 515) that corresponds to the set of one or more periodic reference signals. In some other aspects, a CPU occupation duration associated with generating the set of one or more CSI reports may include a duration that is less than a duration of an additional CPU occupation duration, associated with generating an additional set of CSI reports and triggered by a downlink control channel message, by a time offset associated with multiplexing CSI reports.

[0118] As shown by reference number 530, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, a downlink control channel message (e.g., PDCCH) message. For example, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, a downlink control channel message associated with one or more reference signals according to the capability report. In some aspects, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, a downlink control channel message associated with one or more reference signals according to the capability report. In some aspects, the capability report (e.g., described in connection with reference number 510) may indicate whether the UE 120 supports generating an additional set of one or more CSI reports during a CPU occupation duration that is initiated by receiving the downlink control channel message and is terminated by transmitting the CSI report (e.g., to be described in connection with reference number 555) via an uplink data channel message that is scheduled by the downlink control channel message.

[0119] As shown by reference number 535, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive one or more additional CSI-RSs. For example, the one or more additional CSI-RSs may be associated with and / or triggered by the downlink control channel message described in connection with reference number 530.

[0120] As shown by reference number 540, in some aspects, the UE may generate a set of one or more additional CSI reports. For example, the total quantity of occupied CPUs may be greater than a set of available CPUs as described in connection with reference number 515, and the UE 120 may generate a set of CSI reports corresponding to a subset of the set of one or more reporting settings described in connection with reference number 515. In such aspects, each reporting setting of the subset may be associated with a higher priority than each remaining reporting setting of the set of one or more reporting settings.

[0121] In some aspects, the UE 120 may generate an additional set of one or more CSI reports for the one or more reference signals during a CPU occupation duration that is initiated by receiving the downlink control channel message described in connection with reference number 530, and is terminated by transmitting the CSI report (to be described in connection with reference number 555) via an uplink data channel message that is scheduled by the downlink control channel message. In such aspects, the CSI report may include the additional set of one or more CSI reports. In some aspects, a CPU occupation duration associated with generating the set of one or more CSI reports may overlap in time with the CPU occupation duration associated with generating the additional set of one or more CSI reports and the CPU occupation duration associated with generating the set of one or more CSI reports may be extended to encompass the CPU occupation duration associated with generating the additional set of one or more CSI reports.

[0122] In some aspects, a CPU occupation duration associated with generating the set of one or more CSI reports overlaps in time with the CPU occupation duration associated with generating the additional set of one or more CSI reports. In such aspects, the UE 120 may generate the set of one or more CSI reports (e.g., described in connection with reference number 525) using a first CPU associated with the UE 120 and may generate the additional set of one or more CSI reports using a second CPU associated with the UE 120.

[0123] In some aspects, the UE 120 may generate the additional set of one or more CSI reports during the CPU occupation duration in association with the capability report (e.g., described in connection with reference number 510) indicating that the UE 120 supports generating additional CSI reports during the CPU occupation duration that is initiated by receiving the downlink control channel message (e.g., described in connection with reference number 530) and that is terminated by transmitting the CSI report via an uplink data channel message that is scheduled by the downlink control channel message (to be described in connection with reference number 555) . In such aspects, as shown by reference number 550, the UE 120 may multiplex the set of one or more CSI reports and the additional set of one or more CSI reports with the uplink data channel message (e.g., to be described in connection with reference number 555) .

[0124] As shown by reference number 545, in some aspects, the UE 120 may refrain from generating additional CSI reports and / or may omit one or more additional CSI reports from a subsequent CSI report transmission. For example, the total quantity of occupied CPUs may be greater than a set of available CPUs as described in connection with reference number 515, and the UE 120 may omit from the set of one or more CSI reports, a set of CSI reports corresponding to a subset of the set of one or more reporting settings. In such aspects, each reporting setting of the subset may be associated with a lower priority than each remaining reporting setting of the set of one or more reporting settings.

[0125] In some aspects, the UE 120 may refrain from generating an additional set of one or more CSI reports during the CPU occupation duration in association with the capability report (e.g., described in connection with reference number 510) indicating that the UE 120 does not support generating additional CSI reports during the CPU occupation duration that is initiated by receiving the downlink control channel message (e.g., described in connection with reference number 530) and that is terminated by transmitting the CSI report via an uplink data channel message that is scheduled by the downlink control channel message (to be described in connection with reference number 555) . In such aspects, as shown by reference number 550, the UE 120 may multiplex the set of one or more CSI reports with the uplink data channel message (e.g., to be described in connection with reference number 555) .

[0126] As shown by reference number 555, the UE 120 may transmit, and the network node 110 may receive, a CSI report. For example, the UE 120 may transmit, and the network node 110 may receive, a CSI report according to the second CSI processing capability. In such aspects, the CSI report may include the set of one or more CSI reports.

[0127] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 5.

[0128] Fig. 6 is a diagram illustrating an example 600 associated with CPU occupation for aperiodic CSI reporting based on P-CSI-RS 605, in accordance with the present disclosure. The example 600 illustrates communications that may occur between a network node (e.g., a network node 110 described with reference to any of Figs. 1-5) and a UE (e.g., a UE 120 described with reference to any of Figs. 1-5) . In some aspects, the network node and the UE may be part of a wireless network, such as wireless network 100. The network node and the UE may communicate via a wireless access link, which may include an uplink and a downlink.

[0129] In some aspects, the UE may transmit a first channel state information (CSI) processing capability message and / or indication that indicates a quantity of periodic reference signal resources that the UE is capable of measuring simultaneously, and a second CSI processing capability message and / or indication that indicates a quantity of CSI reports for which the UE is capable of buffering for a CSI report transmission. For example, for CSI reporting based on periodic and / or semi-persistent CSI-RS resources (e.g., P-CSI-RS 605) , because the UE may measure CSI-RS via each CSI-RS resource for processing and / or buffering CSI for later reporting (e.g., aperiodic CSI reporting triggered by a later received DCI) . For aperiodic CSI reporting based on aperiodic CSI-RS resources, the CSI-RS occasion may occur after a DCI trigger (e.g., received via PDCCH 610) and the measurement and CSI processing may be performed in a single CPU occupation duration. The computed CSI may be multiplexed and transmitted via the PUSCH 620 that is scheduled by the CSI report-triggering DCI. Therefore, a single CPU occupation may be sufficient to cover this example and CSI buffering may not be required as for CSI reporting based on periodic and / or semi-persistent CSI-RS 605. Thus, a UE implementing ARC techniques in accordance with the present disclosure may count P-CSI-RSs 605 toward an ARC count and may not consider aperiodic CSI-RS toward the ARC count.

[0130] In some aspects, when P-CSI-RS 605 resources may be configured for periodic and / or aperiodic CSI reporting, a UE implementing ARC techniques may consider the P-CSI-RS 605 resources as “always-on. ” For example, when P-CSI-RS 605 resources are referred to, N times, for example, by one or more CSI reporting configurations, then the P-CSI-RS 605 resources may be counted by a UE implementing ARC techniques, N times.

[0131] In some aspects, when multiple CSI-RS reporting configurations including a same periodic set of CSI-RS resources for channel measurement are each configured with a same CSI-IM for interference measurement (CSI-IM) , then the P-CSI-RS 605 resources may be counted by a UE implementing ARC techniques once even when the P-CSI-RS 605 resource set is referred to and / or indicated by N CSI reporting configurations.

[0132] In some aspects, for aperiodic CSI reporting based on P-CSI-RS 605, a total CPU occupation (e.g., relative to a slot) may include two portions where the first portion starts from a first symbol of the CSI-RS occasion and having a predefined duration, and the second portion starts begins with a first symbol after the PDCCH 610 triggering the CSI report until the last symbol of the scheduled PUSCH 620 carrying the triggered report. For example, the first portion may be periodic having a same periodicity as the P-CSI-RS 605 resources, while the presence of the second portion may be based on whether the UE receives a PDCCH 610 triggering a CSI report for the P-CSI-RS 605 resources. In some aspects, the second portion occupation may be used to maintain compatibility with previous CPU techniques. In some aspects, the UE may indicate whether the UE supports the second portion (e.g., supports a P-CSI-RS 605 reporting using unoccupied CPU resources of a P-CSI-RS configuration) as part of CSI processing capability signaling.

[0133] For periodic CSI reporting based on P-CSI-RS 605, a CPU occupation may start from the first symbol of a latest CSI-RS occasion no later than the corresponding CSI reference resource and may last until a last symbol of the PUSCH 620 / PUCCH including the corresponding report.

[0134] In some aspects, when a set of P-CSI-RS 605 resources is referred to by N CSI Reporting configurations for aperiodic CSI reporting, the occupied CPUs 625 for the first portion may include a sum over all N reporting settings, e.g.,  In some aspects, when L CPUs 625 are occupied for CSI computation from the first symbol of the CSI-RS occasion and then M CSI report settings having the highest priorities may be valid for CPU occupation, where 0≤M≤N is the largest value such that is true. In some such aspects, the UE may not update the CSI report for the N-M CSI reports having the lowest priorities for the CSI trigger received in the period starting with the current CSI-RS occasion and ending with the next available CSI-RS occasion, even when there is an available CPU 625 before a next available CSI-RS occasion.

[0135] In some aspects, the CPU occupation O_cpu (n) , for a given CSI Reporting configuration associated with a P-CSI-RS 605, may be based on a quantity of CSI reports (e.g., “reportQuantity” ) and / or may be based on a quantity of CSI-RS resources in a CSI-RS resource set for channel measurement. For example, OCPU (n) may be based on or otherwise associated with a quantity of requested and / or configured CSI reports (e.g., “reportQuantity” ) and / or a quantity of CSI-RS resources in a CSI-RS resource set, as described with reference to Fig. 4B.

[0136] In some aspects, a CPU occupation for the first portion may be determined or otherwise based on a largest CSI computation time of all CSI computation times indicated by active CSI reporting configurations. For example, the largest CSI computation time,  where 0≤M≤N is the largest value such that  is true and Z′ (m) is the CSI processing time for each active CSI reporting configuration, m.

[0137] In some aspects, each active CSI reporting setting, may indicate and / or be otherwise associated with a corresponding CPU occupation duration based on the corresponding CSI processing time, Z’ (m) . For example, for a CSI reporting configuration, the CPU occupation may be different for each CSI reporting configuration and / or the CSI-RSs received according to each CSI reporting configuration.

[0138] In some aspects, Z’ (m) may be based on CSI computation time not including a time of multiplexing CSI reports for transmission in a PUSCH 620. For example, the CSI processing time may be smaller than some other CSI computation times by a time offset that accounts for a time period used to multiplex CSI reports for transmission via an uplink data message.

[0139] In some aspects, the UE may indicate whether the UE supports a second CPU occupation for aperiodic CSI reporting based on P-CSI-RS 605 (e.g., when a P-CSI-RS 605 configuration is active) . In some aspects, the second CPU occupation may not be supported and as a result, if the UE receives a PDCCH 610 requesting a CSI report for P-CSI-RS 605, the UE may refrain from re-computing and / or updating the CSI report (e.g., refrain from processing a CSI report for an P-CSI-RS 605) . For example, the UE may multiplex the previously buffered CSI reports (e.g., generated during the first CPU occupation) for the periodic CSI-RS in the PUSCH 620 triggered by the PDCCH 610. In such aspects, the first symbol of the scheduled PUSCH 620 may initiate starting at least S0 symbols after the PDCCH 610 triggering the CSI report, where S0 indicates a duration for multiplexing CSI reports in a PUSCH 620 (e.g., , excluding CSI processing time) .

[0140] In some aspects, the second CPU occupation may be supported and as a result, a CPU occupation duration is initiated by the PDCCH 610 and concluded by transmitting the PUSCH 620 carrying the corresponding CSI report and during the CPU occupation, UE re-computes and / or updates the CSI report and transmits the corresponding CSI report on the scheduled PUSCH (e.g., the PDCCH-triggered PUSCH 620) .

[0141] As indicated above, Fig. 6 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 6.

[0142] Fig. 7A is a diagram illustrating an example 700 associated with a CSI processing timeline for overlapping CPU occupations, in accordance with the present disclosure. The example 700 illustrates communications that may occur between a network node (e.g., a network node 110 described with reference to any of Figs. 1-6) and a UE (e.g., a UE 120 described with reference to any of Figs. 1-6) . In some aspects, the network node and the UE may be part of a wireless network, such as wireless network 100. The network node and the UE may communicate via a wireless access link, which may include an uplink and a downlink.

[0143] In some aspects, when a first portion of a CPU occupation duration is scheduled to overlap with a second portion of a CPU occupation duration, the UE may extend the CPU occupation to encompass the second portion of the CPU occupation duration. For example, the UE may receive a PDCCH that triggers a CSI report duration a CPU occupation duration associated with a P-CSI-RS. In such aspects, the UE may extend the CPU occupation duration (e.g., the CPU may remain active at the conclusion of the CSI report processing occupation duration associated with the periodic CSI-RS) such that the CPU processes the second CSI report for the triggered P-CSI-RS. In such aspects, a total quantity of simultaneous and / or at least partially overlapping CPU occupations may not increase. As a result, in the example 700, NCPU=1.

[0144] As indicated above, Fig. 7A is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 7A.

[0145] Fig. 7B is a diagram illustrating an example 705 associated with a CSI processing timeline for overlapping CPU occupations, in accordance with the present disclosure. The example 705 illustrates communications that may occur between a network node (e.g., a network node 110 described with reference to any of Figs. 1-6) and a UE (e.g., a UE 120 described with reference to any of Figs. 1-6) . In some aspects, the network node and the UE may be part of a wireless network, such as wireless network 100. The network node and the UE may communicate via a wireless access link, which may include an uplink and a downlink.

[0146] In some aspects, when a first portion of a CPU occupation duration is scheduled to overlap with a second portion of a CPU occupation duration, the UE may assign a second CPU to process the CSI report for the periodic CSI-RS. For example, the UE may receive a PDCCH that triggers a CSI report duration a CPU occupation duration associated with an P-CSI-RS. In such aspects, the UE may use a second CPU occupation duration, such that the second CPU processes the second CSI report for the triggered aperiodic CSI reporting. In such aspects, a total quantity of simultaneous and / or at least partially overlapping CPU occupations may be increased. As a result, in the example 705, NCPU=2.

[0147] As indicated above, Fig. 7B is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 7B.

[0148] Fig. 8 is a diagram illustrating an example 800 associated with a CSI processing timeline, in accordance with the present disclosure. The example 800 illustrates communications that may occur between a network node (e.g., a network 110 described with reference to any of Figs. 1-7) and a UE (e.g., a UE 120 described with reference to any of Figs. 1-7) . In some aspects, the network node and the UE may be part of a wireless network, such as wireless network 100. The network node and the UE may communicate via a wireless access link, which may include an uplink and a downlink.

[0149] The example 800 illustrates a CSI processing timeline in which ARC=1, and NCPU=1. For example, because the ARC may account for a quantity of periodic CSI-RS measurements and / or a quantity of CSI reports that are buffered, and because aperiodic resources may be separately handled such that the aperiodic resources are not counted towards the ARC quantity, a single CPU 815 of the UE may process each CSI-RS and / or generate each CSI-RS report of the example 800 without exceeding a UE capability and / or underutilizing multiple CPUs.

[0150] For example, the UE may receive a first instance (e.g., a first CSI-RS) of a P-CSI-RS configuration (e.g., that schedules a set of one or more CSI-RS resources, for communicating CSI-RS, that occur periodically) , P-CSI-RS 805a. The CPU 815 may process a first CSI report that corresponds to the first instance of the periodic CSI-RS configuration, P-CSI-RS 805a. The time used to process the first CSI report includes a first CPU occupation duration 820a. A periodicity of the CPU occupation duration may correspond to the periodicity of the CSI-RS instances of the periodic CSI-RS configuration. For example, the CPU occupation for the first CSI report may not always be activated. As a result, the UE may use the unoccupied CPU for CSI report processing during inactive periods (e.g., periods during which the UE is waiting to receive an additional instance of the periodic CSI-RS and / or is not currently using the CPU to process a CSI report) .

[0151] In some aspects, the UE may receive a PDCCH that triggers an aperiodic CSI-RS (e.g., CSI #2) and / or requests a CSI report for the A-CSI-RS 810a. The CPU 815 may initiate a second CPU occupation duration 820b upon the UE receiving the PDCCH triggering CSI #2. The UE may receive the A-CSI-RS 810a during the CPU occupation duration 820b and may transmit a PUSCH including the second CSI report, transmission of which may conclude the CPU occupation duration associated with the second CSI report. In some aspects, the second CSI report may include CSI (e.g., generated CSI reports) associated with the A-CSI-RS and / or CSI (e.g., generated CSI reports) associated with the P-CSI-RS (e.g., processed during CPU occupation duration 820a) .

[0152] Each time the UE receives a P-CSI-RS 805, the CPU 815 may process the CSI-RS and / or generate a CSI report. In some aspects, each P-CSI-RS 805, for which the CPU processes CSI, updates the first CSI report (e.g., CSI report #1) .

[0153] For example, the UE may receive a PDCCH that requests a CSI report for the P-CSI-RS 805 after two instances of receiving a periodic CSI-RS 805 (e.g., 805a and 805b) and may generate the corresponding CSI and / or CSI reports. In such aspects, the UE may transmit a PUSCH including the first CSI report corresponding to CSI-RS 805b, and / or a second CSI report (corresponding to any CSI-RSs received between CSI report transmissions) . The UE may receive CSI-RS 805a in a second instance of the set of P-CSI-RS 805 and, in some examples, may repeat one or more procedures described above.

[0154] As indicated above, Fig. 8 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 8.

[0155] Fig. 9 is a diagram illustrating an example process 900 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure. Example process 900 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120) performs operations associated with CSI processing criteria.

[0156] As shown in Fig. 9, in some aspects, process 900 may include transmitting a capability report including a first CSI processing capability that indicates a quantity of periodic reference signal resources that the UE is capable of measuring simultaneously, and a second CSI processing capability that indicates a quantity of CSI reports for which the UE is capable of buffering for a CSI report transmission (block 910) . For example, the UE (e.g., using transmission component 1004 and / or communication manager 1006, depicted in Fig. 10) may transmit a capability report including a first CSI processing capability that indicates a quantity of periodic reference signal resources that the UE is capable of measuring simultaneously, and a second CSI processing capability that indicates a quantity of CSI reports for which the UE is capable of buffering for a CSI report transmission, as described above.

[0157] As further shown in Fig. 9, in some aspects, process 900 may include generating a set of one or more CSI reports corresponding to a set of one or more periodic reference signals according to the first CSI processing capability (block 920) . For example, the UE (e.g., using communication manager 1006, depicted in Fig. 10) may generate a set of one or more CSI reports corresponding to a set of one or more periodic reference signals according to the first CSI processing capability, as described above.

[0158] As further shown in Fig. 9, in some aspects, process 900 may include transmitting a CSI report according to the second CSI processing capability, wherein the CSI report includes the set of one or more CSI reports (block 930) . For example, the UE (e.g., using transmission component 1004 and / or communication manager 1006, depicted in Fig. 10) may transmit a CSI report according to the second CSI processing capability, wherein the CSI report includes the set of one or more CSI reports, as described above.

[0159] Process 900 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.

[0160] In a first aspect, process 900 includes receiving, during a periodic reference signal resource, at least one periodic reference signal, and generating each CSI report of the set of one or more CSI reports during a CPU occupation duration, of a set of periodic CPU occupation durations, that is initiated by receiving the at least one periodic reference signal.

[0161] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, process 900 includes receiving a downlink control channel message associated with one or more reference signals according to the capability report, and generating an additional set of one or more CSI reports for the one or more reference signals during a CPU occupation duration that is initiated by receiving the downlink control channel message and is terminated by transmitting the CSI report via an uplink data channel message that is scheduled by the downlink control channel message, wherein the CSI report includes the additional set of one or more CSI reports.

[0162] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, process 900 includes a CPU occupation duration associated with generating the set of one or more CSI reports overlaps in time with the CPU occupation duration associated with generating the additional set of one or more CSI reports, and the CPU occupation duration associated with generating the set of one or more CSI reports is extended to encompass the CPU occupation duration associated with generating the additional set of one or more CSI reports.

[0163] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, a CPU occupation duration associated with generating the set of one or more CSI reports overlaps in time with the CPU occupation duration associated with generating the additional set of one or more CSI reports, the method further comprising generating the set of one or more CSI reports using a first CPU associated with the UE, and generating the additional set of one or more CSI reports using a second CPU associated with the UE.

[0164] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, process 900 includes receiving a downlink control channel message associated with one or more reference signals according to the capability report, wherein the capability report indicates whether the UE supports generating an additional set of one or more CSI reports during a CPU occupation duration that is initiated by receiving the downlink control channel message and is terminated by transmitting the CSI report via an uplink data channel message that is scheduled by the downlink control channel message, refraining from generating an additional set of one or more CSI reports during the CPU occupation duration, and multiplexing the set of one or more CSI reports with the uplink data channel message.

[0165] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, process 900 includes receiving a downlink control channel message associated with one or more reference signals according to the capability report, wherein the capability report indicates whether the UE supports generating an additional set of one or more CSI reports during a CPU occupation duration that is initiated by receiving the downlink control channel message and is terminated by transmitting the CSI report via an uplink data channel message that is scheduled by the downlink control channel message, generating the additional set of one or more CSI reports during the CPU occupation duration, and multiplexing the set of one or more CSI reports and the additional set of one or more CSI reports with the uplink data channel message.

[0166] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, process 900 includes receiving a CSI reporting configuration including a set of one or more reporting settings that each indicate a periodic reference signal resource, wherein a count of resources in a set of periodic reference signal resources includes a sum of each indication of the periodic reference signal resource.

[0167] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, process 900 includes receiving a CSI reporting configuration including a set of one or more reporting settings that each indicate one or more occupied CPUs, wherein a total quantity of occupied CPUs includes a sum of each occupied CPU indicated by the one or more reporting settings.

[0168] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the total quantity of occupied CPUs is greater than a set of available CPUs, the method further comprising generating a set of CSI reports corresponding to a subset of the set of one or more reporting settings, wherein each reporting setting of the subset is associated with a higher priority than each remaining reporting setting of the set of one or more reporting settings.

[0169] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, the total quantity of occupied CPUs is greater than a set of available CSI processing units, the method further comprising omitting, from the set of one or more CSI reports, a set of CSI reports corresponding to a subset of the set of one or more reporting settings, wherein each reporting setting of the subset is associated with a lower priority than each remaining reporting setting of the set of one or more reporting settings.

[0170] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, a CPU occupation duration associated with generating the set of one or more CSI reports includes a duration that is the same as a duration of a longest CPU occupation duration of a set of one or more periodic CPU occupation durations indicated by the set of one or more reporting settings.

[0171] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, a CPU occupation duration associated with generating the set of one or more CSI reports includes a duration that is the same as a duration of the CPU occupation duration indicated by a reporting setting that corresponds to the set of one or more periodic reference signals.

[0172] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, a CPU occupation duration associated with generating the set of one or more CSI reports includes a duration that is less than a duration of an additional CPU occupation duration, associated with generating an additional set of CSI reports and triggered by a downlink control channel message, by a time offset associated with multiplexing CSI reports.

[0173] In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, the quantity of periodic reference signal resources includes at least one of a set of one or more periodic reference signal resources, or a set of one or more semi-persistent reference signal resources.

[0174] Although Fig. 9 shows example blocks of process 900, in some aspects, process 900 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 9. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 900 may be performed in parallel.

[0175] Fig. 10 is a diagram of an example apparatus 1000 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1000 may be a UE, or a UE may include the apparatus 1000. In some aspects, the apparatus 1000 includes a reception component 1002, a transmission component 1004, and / or a communication manager 1006, 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 1006 is the communication manager 150 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1000 may communicate with another apparatus 1008, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1002 and the transmission component 1004. The communication manager 1006 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.

[0176] In some aspects, the apparatus 1000 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 5-8. Additionally, or alternatively, the apparatus 1000 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 900 of Fig. 9, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 1000 and / or one or more components shown in Fig. 10 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. 10 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.

[0177] The reception component 1002 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1008. The reception component 1002 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1000. In some aspects, the reception component 1002 may perform signal processing on the received communications, and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1000. In some aspects, the reception component 1002 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.

[0178] The transmission component 1004 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1008. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1000 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1004 for transmission to the apparatus 1008. In some aspects, the transmission component 1004 may perform signal processing on the generated communications, and may transmit the processed signals to the apparatus 1008. In some aspects, the transmission component 1004 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 1004 may be co-located with the reception component 1002.

[0179] The communication manager 1006 may support operations of the reception component 1002 and / or the transmission component 1004. For example, the communication manager 1006 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1002 and / or transmission of communications by the transmission component 1004. Additionally, or alternatively, the communication manager 1006 may generate and / or provide control information to the reception component 1002 and / or the transmission component 1004 to control reception and / or transmission of communications.

[0180] The transmission component 1004 may transmit a capability report including a first CSI processing capability that indicates a quantity of periodic reference signal resources that the UE is capable of measuring simultaneously, and a second CSI processing capability that indicates a quantity of CSI reports for which the UE is capable of buffering for a CSI report transmission. The communication manager 1006 may generate a set of one or more CSI reports corresponding to a set of one or more periodic reference signals according to the first CSI processing capability. The transmission component 1004 may transmit a CSI report according to the second CSI processing capability, wherein the CSI report includes the set of one or more CSI reports.

[0181] The reception component 1002 may receive, during a periodic reference signal resource, at least one periodic reference signal.

[0182] The communication manager 1006 may generate each CSI report of the set of one or more CSI reports during a CPU occupation duration, of a set of periodic CPU occupation durations, that is initiated by receiving the at least one periodic reference signal.

[0183] The reception component 1002 may receive a downlink control channel message associated with one or more reference signals according to the capability report.

[0184] The communication manager 1006 may generate an additional set of one or more CSI reports for the one or more reference signals during a CPU occupation duration that is initiated by receiving the downlink control channel message and is terminated by transmitting the CSI report via an uplink data channel message that is scheduled by the downlink control channel message, wherein the CSI report includes the additional set of one or more CSI reports.

[0185] The reception component 1002 may receive a downlink control channel message associated with one or more reference signals according to the capability report, wherein the capability report indicates whether the UE supports generating an additional set of one or more CSI reports during a CPU occupation duration that is initiated by receiving the downlink control channel message and is terminated by transmitting the CSI report via an uplink data channel message that is scheduled by the downlink control channel message.

[0186] The communication manager 1006 may refrain from generating an additional set of one or more CSI reports during the CPU occupation duration.

[0187] The communication manager 1006 may multiplex the set of one or more CSI reports with the uplink data channel message.

[0188] The reception component 1002 may receive a downlink control channel message associated with one or more reference signals according to the capability report, wherein the capability report indicates whether the UE supports generating an additional set of one or more CSI reports during a CPU occupation duration that is initiated by receiving the downlink control channel message and is terminated by transmitting the CSI report via an uplink data channel message that is scheduled by the downlink control channel message.

[0189] The communication manager 1006 may generate the additional set of one or more CSI reports during the CPU occupation duration.

[0190] The communication manager 1006 may multiplex the set of one or more CSI reports and the additional set of one or more CSI reports with the uplink data channel message.

[0191] The reception component 1002 may receive a CSI reporting configuration including a set of one or more reporting settings that each indicate a periodic reference signal resource, wherein a count of resources in a set of periodic reference signal resources includes a sum of each indication of the periodic reference signal resource.

[0192] The reception component 1002 may receive a CSI reporting configuration including a set of one or more reporting settings that each indicate one or more occupied CPUs, wherein a total quantity of occupied CPUs includes a sum of each occupied CPU indicated by the one or more reporting settings.

[0193] The number and arrangement of components shown in Fig. 10 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. 10. Furthermore, two or more components shown in Fig. 10 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 10 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 10 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 10.

[0194] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0195] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising: transmitting a capability report including a first channel state information (CSI) processing capability that indicates a quantity of periodic reference signal resources that the UE is capable of measuring simultaneously, and a second CSI processing capability that indicates a quantity of CSI reports for which the UE is capable of buffering for a CSI report transmission; generating a set of one or more CSI reports corresponding to a set of one or more periodic reference signals according to the first CSI processing capability; and transmitting a CSI report according to the second CSI processing capability, wherein the CSI report includes the set of one or more CSI reports.

[0196] Aspect 2: The method of Aspect 1, further comprising: receiving, during a periodic reference signal resource, at least one periodic reference signal; and generating each CSI report of the set of one or more CSI reports during a CSI processing unit (CPU) occupation duration, of a set of periodic CPU occupation durations, that is initiated by receiving the at least one periodic reference signal.

[0197] Aspect 3: The method of any of Aspects 1-2, further comprising: receiving a downlink control channel message associated with one or more reference signals according to the capability report; and generating an additional set of one or more CSI reports for the one or more reference signals during a CPU occupation duration that is initiated by receiving the downlink control channel message and is terminated by transmitting the CSI report via an uplink data channel message that is scheduled by the downlink control channel message, wherein the CSI report includes the additional set of one or more CSI reports.

[0198] Aspect 4: The method of Aspect 3, wherein: a CPU occupation duration associated with generating the set of one or more CSI reports overlaps in time with the CPU occupation duration associated with generating the additional set of one or more CSI reports, and the CPU occupation duration associated with generating the set of one or more CSI reports is extended to encompass the CPU occupation duration associated with generating the additional set of one or more CSI reports.

[0199] Aspect 5: The method of Aspect 3, wherein a CPU occupation duration associated with generating the set of one or more CSI reports overlaps in time with the CPU occupation duration associated with generating the additional set of one or more CSI reports, the method further comprising: generating the set of one or more CSI reports using a first CPU associated with the UE; and generating the additional set of one or more CSI reports using a second CPU associated with the UE.

[0200] Aspect 6: The method of any of Aspects 1-5, further comprising: receiving a downlink control channel message associated with one or more reference signals according to the capability report, wherein the capability report indicates whether the UE supports generating an additional set of one or more CSI reports during a CPU occupation duration that is initiated by receiving the downlink control channel message and is terminated by transmitting the CSI report via an uplink data channel message that is scheduled by the downlink control channel message; refraining from generating an additional set of one or more CSI reports during the CPU occupation duration; and multiplexing the set of one or more CSI reports with the uplink data channel message.

[0201] Aspect 7: The method of any of Aspects 1-6, further comprising: receiving a downlink control channel message associated with one or more reference signals according to the capability report, wherein the capability report indicates whether the UE supports generating an additional set of one or more CSI reports during a CPU occupation duration that is initiated by receiving the downlink control channel message and is terminated by transmitting the CSI report via an uplink data channel message that is scheduled by the downlink control channel message; generating the additional set of one or more CSI reports during the CPU occupation duration; and multiplexing the set of one or more CSI reports and the additional set of one or more CSI reports with the uplink data channel message.

[0202] Aspect 8: The method of any of Aspects 1-7, further comprising: receiving a CSI reporting configuration including a set of one or more reporting settings that each indicate a periodic reference signal resource, wherein a count of resources in a set of periodic reference signal resources includes a sum of each indication of the periodic reference signal resource.

[0203] Aspect 9: The method of any of Aspects 1-8, further comprising: receiving a CSI reporting configuration including a set of one or more reporting settings that each indicate one or more occupied CPUs, wherein a total quantity of occupied CPUs includes a sum of each occupied CPU indicated by the one or more reporting settings.

[0204] Aspect 10: The method of Aspect 9, wherein the total quantity of occupied CPUs is greater than a set of available CPUs, the method further comprising: generating a set of CSI reports corresponding to a subset of the set of one or more reporting settings, wherein each reporting setting of the subset is associated with a higher priority than each remaining reporting setting of the set of one or more reporting settings.

[0205] Aspect 11: The method of Aspect 9, wherein the total quantity of occupied CPUs is greater than a set of available CSI processing units, the method further comprising: omitting, from the set of one or more CSI reports, a set of CSI reports corresponding to a subset of the set of one or more reporting settings, wherein each reporting setting of the subset is associated with a lower priority than each remaining reporting setting of the set of one or more reporting settings.

[0206] Aspect 12: The method of any of Aspects 9-11, wherein a CPU occupation duration associated with generating the set of one or more CSI reports includes a duration that is the same as a duration of a longest CPU occupation duration of a set of one or more periodic CPU occupation durations indicated by the set of one or more reporting settings.

[0207] Aspect 13: The method of any of Aspects 1-11, wherein a CPU occupation duration associated with generating the set of one or more CSI reports includes a duration that is the same as a duration of the CPU occupation duration indicated by a reporting setting that corresponds to the set of one or more periodic reference signals.

[0208] Aspect 14: The method of any of Aspects 1-13, wherein a CPU occupation duration associated with generating the set of one or more CSI reports includes a duration that is less than a duration of an additional CPU occupation duration, associated with generating an additional set of CSI reports and triggered by a downlink control channel message, by a time offset associated with multiplexing CSI reports.

[0209] Aspect 15: The method of any of Aspects 1-14, wherein the quantity of periodic reference signal resources includes at least one of: a set of one or more periodic reference signal resources, or a set of one or more semi-persistent reference signal resources.

[0210] Aspect 16: 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 1-15.

[0211] Aspect 17: 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 1-15.

[0212] Aspect 18: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-15.

[0213] Aspect 19: 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 1-15.

[0214] Aspect 20: 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 1-15.

[0215] Aspect 21: 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 1-15.

[0216] Aspect 22: 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 1-15.

[0217] 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.

[0218] 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.

[0219] As used herein, the articles “a” and “an” are intended to refer to one or more items and may be used interchangeably with “one or more” or “at least one. ” Further, as used herein, the article “the” is intended to include one or more items referenced in connection with the article “the” and may be used interchangeably with “the one or more. ” Furthermore, as used herein, the terms “set” and “group” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or “a single one” or similar language is used. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” “comprise, ” “comprising, ” “include” and “including, ” and derivatives thereof or similar terms are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify (for example, an element “having” A may also have B) . Also, as used herein, the term “or” is intended to be inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise (for example, if used in combination with “either” or “only one of” ) . As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a + b, a + c, b + c, and a + b + c, as well as any combination with multiples of the same element (for example, a + a, a + a + a, a + a + b, a + a + c, a + b + b, a + c + c, b + b, b + b + b, b + b + c, c + c, and c + c + c, or any other ordering of a, b, and c) .

[0220] 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.

[0221] 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.

[0222] 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.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the UE to:transmit a capability report including a first channel state information (CSI) processing capability that indicates a quantity of periodic reference signal resources that the UE is capable of measuring simultaneously, and a second CSI processing capability that indicates a quantity of CSI reports for which the UE is capable of buffering for a CSI report transmission;generate a set of one or more CSI reports corresponding to a set of one or more periodic reference signals according to the first CSI processing capability; andtransmit a CSI report according to the second CSI processing capability, wherein the CSI report includes the set of one or more CSI reports.2.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:receive, during a periodic reference signal resource, at least one periodic reference signal; andgenerate each CSI report of the set of one or more CSI reports during a CSI processing unit (CPU) occupation duration, of a set of periodic CPU occupation durations, that is initiated by receiving the at least one periodic reference signal.3.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:receive a downlink control channel message associated with one or more reference signals according to the capability report; andgenerate an additional set of one or more CSI reports for the one or more reference signals during a CPU occupation duration that is initiated by receiving the downlink control channel message and is terminated by transmitting the CSI report via an uplink data channel message that is scheduled by the downlink control channel message, wherein the CSI report includes the additional set of one or more CSI reports.4.The apparatus of claim 3, wherein:a CPU occupation duration associated with generating the set of one or more CSI reports overlaps in time with the CPU occupation duration associated with generating the additional set of one or more CSI reports, andthe CPU occupation duration associated with generating the set of one or more CSI reports is extended to encompass the CPU occupation duration associated with generating the additional set of one or more CSI reports.5.The apparatus of claim 3, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:generate the set of one or more CSI reports using a first CPU associated with the UE; andgenerate the additional set of one or more CSI reports using a second CPU associated with the UE.6.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:receive a downlink control channel message associated with one or more reference signals according to the capability report, wherein the capability report indicates whether the UE supports generating an additional set of one or more CSI reports during a CPU occupation duration that is initiated by receiving the downlink control channel message and is terminated by transmitting the CSI report via an uplink data channel message that is scheduled by the downlink control channel message;refrain from generating an additional set of one or more CSI reports during the CPU occupation duration; andmultiplex the set of one or more CSI reports with the uplink data channel message.7.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:receive a downlink control channel message associated with one or more reference signals according to the capability report, wherein the capability report indicates whether the UE supports generating an additional set of one or more CSI reports during a CPU occupation duration that is initiated by receiving the downlink control channel message and is terminated by transmitting the CSI report via an uplink data channel message that is scheduled by the downlink control channel message;generate the additional set of one or more CSI reports during the CPU occupation duration; andmultiplex the set of one or more CSI reports and the additional set of one or more CSI reports with the uplink data channel message.8.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:receive a CSI reporting configuration including a set of one or more reporting settings that each indicate a periodic reference signal resource, wherein a count of resources in a set of periodic reference signal resources includes a sum of each indication of the periodic reference signal resource.9.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:receive a CSI reporting configuration including a set of one or more reporting settings that each indicate one or more occupied CPUs, wherein a total quantity of occupied CPUs includes a sum of each occupied CPU indicated by the one or more reporting settings.10.The apparatus of claim 9, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:generate a set of CSI reports corresponding to a subset of the set of one or more reporting settings, wherein each reporting setting of the subset is associated with a higher priority than each remaining reporting setting of the set of one or more reporting settings.11.The apparatus of claim 9, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:omit, from the set of one or more CSI reports, a set of CSI reports corresponding to a subset of the set of one or more reporting settings, wherein each reporting setting of the subset is associated with a lower priority than each remaining reporting setting of the set of one or more reporting settings.12.The apparatus of claim 9, wherein a CPU occupation duration associated with generating the set of one or more CSI reports includes a duration that is the same as a duration of a longest CPU occupation duration of a set of one or more periodic CPU occupation durations indicated by the set of one or more reporting settings.13.The apparatus of claim 1, wherein a CPU occupation duration associated with generating the set of one or more CSI reports includes a duration that is the same as a duration of the CPU occupation duration indicated by a reporting setting that corresponds to the set of one or more periodic reference signals.14.The apparatus of claim 1, wherein a CPU occupation duration associated with generating the set of one or more CSI reports includes a duration that is less than a duration of an additional CPU occupation duration, associated with generating an additional set of CSI reports and triggered by a downlink control channel message, by a time offset associated with multiplexing CSI reports.15.The apparatus of claim 1, wherein the quantity of periodic reference signal resources includes at least one of:a set of one or more periodic reference signal resources, ora set of one or more semi-persistent reference signal resources.16.A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising:transmitting a capability report including a first channel state information (CSI) processing capability that indicates a quantity of periodic reference signal resources that the UE is capable of measuring simultaneously, and a second CSI processing capability that indicates a quantity of CSI reports for which the UE is capable of buffering for a CSI report transmission;generating a set of one or more CSI reports corresponding to a set of one or more periodic reference signals according to the first CSI processing capability; andtransmitting a CSI report according to the second CSI processing capability, wherein the CSI report includes the set of one or more CSI reports.17.The method of claim 16, further comprising:receiving, during a periodic reference signal resource, at least one periodic reference signal; andgenerating each CSI report of the set of one or more CSI reports during a CSI processing unit (CPU) occupation duration, of a set of periodic CPU occupation durations, that is initiated by receiving the at least one periodic reference signal.18.The method of claim 16, further comprising:receiving a downlink control channel message associated with one or more reference signals according to the capability report; andgenerating an additional set of one or more CSI reports for the one or more reference signals during a CPU occupation duration that is initiated by receiving the downlink control channel message and is terminated by transmitting the CSI report via an uplink data channel message that is scheduled by the downlink control channel message, wherein the CSI report includes the additional set of one or more CSI reports.19.The method of claim 16, further comprising:receiving a downlink control channel message associated with one or more reference signals according to the capability report, wherein the capability report indicates whether the UE supports generating an additional set of one or more CSI reports during a CPU occupation duration that is initiated by receiving the downlink control channel message and is terminated by transmitting the CSI report via an uplink data channel message that is scheduled by the downlink control channel message;refraining from generating an additional set of one or more CSI reports during the CPU occupation duration; andmultiplexing the set of one or more CSI reports with the uplink data channel message.20.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 user equipment (UE) , cause the UE to:transmit a capability report including a first channel state information (CSI) processing capability that indicates a quantity of periodic reference signal resources that the UE is capable of measuring simultaneously, and a second CSI processing capability that indicates a quantity of CSI reports for which the UE is capable of buffering for a CSI report transmission;generate a set of one or more CSI reports corresponding to a set of one or more periodic reference signals according to the first CSI processing capability; andtransmit a CSI report according to the second CSI processing capability, wherein the CSI report includes the set of one or more CSI reports.