Systems and methods for channel measurement and reporting for multiple transmit receive point (MTRP) adaptation with different TRP on-off patterns

By configuring and reporting channel measurements based on TRP ON/OFF patterns, the method addresses interference and suboptimal link adaptation in wireless networks, enhancing network performance and energy efficiency.

WO2026152569A1PCT designated stage Publication Date: 2026-07-23HUAWEI TECH CO LTD
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
HUAWEI TECH CO LTD
Filing Date
2025-04-08
Publication Date
2026-07-23

AI Technical Summary

Technical Problem

In wireless networks with dynamic TRP ON/OFF patterns, existing methods fail to effectively manage channel measurements and reporting, leading to interference and suboptimal link adaptation and scheduling decisions.

Method used

Configuring and reporting channel measurements considering different TRP ON/OFF patterns, including reference signal resources and channel state information feedback, to enable better multi-TRP scheme selection and link adaptation.

Benefits of technology

Enhances network performance by improving link adaptation and scheduling decisions in scenarios with dynamic TRP activation states, optimizing energy efficiency and reducing interference.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025087676_23072026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025087676_23072026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Aspects of the present disclosure provide methods, devices and systems that enable a terminal device to receive measurement resource configuration that associates a plurality of channel measurement resources for a group of one or more transmission reception point (TRP) from a plurality of TRPs with at least two interference measurement resources. The plurality of channel measurement resources corresponds to a plurality of channel measurements associated with TRPs in the group of one or more TRP, and each of the at least two interference measurement resources correspond to one or more interference measurement, the plurality of channel measurements associated with configurations of different sets of TRPs in the group of one or more TRP.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SYSTEMS AND METHODS FOR CHANNEL MEASUREMENT AND REPORTING FOR MULTIPLE TRANSMIT RECEIVE POINT (MTRP) ADAPTATION WITH DIFFERENT TRP ON-OFF PATTERNSCROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATION

[0001] The present application is related to, and claims priority to, United States provisional patent application Serial No. 63 / 745,610, entitled “Systems and methods for channel measurement and reporting for MTRP adaptation with different TRP ON-OFF patterns” , filed on January 15, 2025, the entire contents of which are hereby incorporated by reference.TECHNICAL FIELD

[0002] The present disclosure relates generally to wireless communications, and in particular to methods and apparatuses to enable adaptive dataset transmission.BACKGROUND

[0003] In future wireless network, a communication system could comprise different types of transmit point (TP) nodes including both base station and Transmit Receive Point (TRP) (either a remote antenna head or a simple transmit / receive point) . The TP may also be a TRP. The function of each TRP could be different, some used for coverage enhancement, and some used for capacity enhancement, the coverage of each TRP could be overlapped as well. More component carriers (CC) could also be used to expand the frequency bandwidth. From the energy saving perspective, certain TRPs could be turned ON / OFF and such behaviors could be quite dynamic to save both network and user equipment (UE) energy without sacrificing the performance. However, having one or more TRPs turning ON or OFF may affect (e.g. by changing the interference) a communication channel between a UE and a TRP.SUMMARY

[0004] Aspects of the present disclosure include methods for channel measurement configuration and reporting considering different transmit receive point (TRP) ON and OFF patterns. In addition, measurement for different TRP cooperation hypothesis may also be included. This allows the network to better select a multi-TRP (mTRP) scheme and to perform better link adaptation (LA) and scheduling decisions in these scenarios.

[0005] In some examples of this disclosure, single TRP (sTRP) transmission, mTRP transmission, or non-coherent joint transmission (NCJT) hypothesis refers to an assumption of which single TRP is used for data transmission or which multiple TRPs are used for coordinated Multi-Point (CoMP) based cooperative transmission (e.g. via NCJT scheme) . TRP ON-OFF hypothesis refers to an assumption of which TRP or TRPs are turned ON and which TRP or TRPs are turned off. An ON TRP may refer to that a TRP can be used for data transmission. An OFF TRP may correspond to a complete shut down or that the TRP is in a sleep state and not transmitting signals, which may include deep sleep, light sleep, micro-sleep, etc. In a deep sleep state, the network may turn off as many circuitry components as possible and keep only a few components on. A particular example may be an internal clock, with a long transition time up to several tens of milliseconds. In a light sleep state, additional circuitry components with a medium transition time (i.e., several milliseconds) may be turned off. This may include devices such as integrated circuits (ICs) in a transmitter and a receiver. In a micro-sleep state, the network may turn off components having a fast transition time, so that reactivation may occur essentially instantaneously, sometimes as fast as a few microseconds.

[0006] Some aspects of the present disclosure may involve two aspects. A first aspect is the configuration of measurement resources for reference signal (RS) . A second aspect is the measurement report (an example or which may include channel state information (CSI) feedback report) with respect to the configured RS.

[0007] According to a first aspect, there is provided a method at a terminal device. The method involves receiving measurement resource configuration that associates a plurality of channel measurement resources for a group of one or more transmission reception point (TRP) from a plurality of TRPs with at least two interference measurement resources. The plurality of channel measurement resources corresponds to a plurality of channel measurements associated with TRPs in the group of one or more TRP. Each of the at least two interference measurement resources corresponds to one or more interference measurement. The plurality of channel measurements associated with configurations of different sets of TRPs in the group of one or more TRP.

[0008] According to a second aspect, there is provided a method at a network device. The method involves transmitting measurement resource configuration that associates a plurality of channel measurement resources for a group of one or more transmit reception point (TRP) sfrom a plurality of TRPs with at least two interference measurement resources. The plurality of channel measurement resources correspond to a plurality of channel measurements associated with TRPs in the group of one or more TRP. Each of the at least two interference measurement resources corresponds to one or more interference measurement. The plurality of channel measurements associated with configurations of different sets of TRPs in the group of one or more TRP.

[0009] According to another aspect, there is provided an apparatus including: a processor; and a computer-readable medium having stored thereon, computer-executable instructions that, when executed, cause the apparatus to perform the method as described above or detailed below.

[0010] According to another aspect, there is provided an apparatus including: a module for implementing the method the method as described above or detailed below.

[0011] According to another aspect, there is provided non-transitory computer-readable storage medium, wherein the computer-readable storage medium stores computer-executable instructions that, when executed by a processor of an apparatus, enable the apparatus to perform the method as described above or detailed below.

[0012] According to a third aspect, a communication apparatus is described. The communication apparatus has a function of implementing the first aspect. For example, the communication apparatus includes a corresponding module, unit, or means for performing operations in the first aspect. The module, unit, or means may be specifically implemented by using software, may be implemented by using hardware, or may be implemented by using software in combination with hardware.

[0013] According to a fourth aspect, a communication apparatus is described. The communication apparatus has a function of implementing the second aspect. For example, the communication apparatus includes a corresponding module, unit, or means for performing operations in the second aspect. The module, unit, or means may be specifically implemented by using software, may be implemented by using hardware, or may be implemented by using software in combination with hardware.

[0014] According to a fifth aspect, another communication apparatus is described. The communication apparatus includes a memory and one or more processors. The memory is configured to store a part or all of a necessary computer program or instructions for implementing a function in the first aspect. The one or more processors may execute the computer program or the instructions, and when the computer program or the instructions is / are executed, the communication apparatus is enabled to implement the method in any possible design or implementation of the first aspect.

[0015] According to a sixth aspect, another communication apparatus is described. The communication apparatus includes a memory and one or more processors. The memory is configured to store a part or all of a necessary computer program or instructions for implementing a function in the second aspect. The one or more processors may execute the computer program or the instructions, and when the computer program or the instructions is / are executed, the communication apparatus is enabled to implement the method in any possible design or implementation of the first aspect.

[0016] In some implementations, the communication apparatus may further include an interface circuit, and the processor is configured to communicate with another apparatus or component through the interface circuit.

[0017] In some implementations, the communication apparatus may further include the memory.

[0018] The communication apparatus may be a terminal, a module in a terminal, or a chip responsible for a communication function in a terminal, for example, a modem chip (also referred to as a baseband chip) or an SoC chip or an SIP chip that includes a modem module.

[0019] According to a seventh aspect, a communication system is described. The communication system includes a processor and a computer-readable medium having stored thereon, computer executable isntructions that, when exectued, cause the system to perform the methods as any one of the possible designs of the first aspect or second aspect.

[0020] According to an eighth aspect, a computer-readable storage medium is described. The computer-readable storage medium stores computer-readable instructions, and when a computer reads and executes the computer-readable instructions, the computer is enabled to perform the method in any one of the possible designs of the first aspect or second aspect.

[0021] According to a ninth aspect, this application provides a computer program product. When a computer reads and executes the computer program product, the computer is enabled to perform the method in any one of the possible designs of the first aspect or second aspect.

[0022] According to a tenth aspect, this application provides a system including at least one of an apparatus at a UE of the present application, or an apparatus at a network device of the present application.

[0023] According to an eleventh aspect, this application provides a method performed by a system including at least one of an apparatus at a UE of the present application, and an apparatus at a network device of the present application.

[0024] This application encompasses various implementations, including not only method implementations, but also other implementations such as apparatus implementations and implementations related to non-transitory computer readable storage media. implementations may incorporate, individually or in combinations, the features disclosed herein.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0025] For a more complete understanding of the present implementations, and the advantages thereof, reference is now made, by way of example, to the following descriptions taken in conjunction with the accompanying drawings, in which:

[0026] FIG. 1 is a schematic diagram of a communication system in which the present disclosure may occur.

[0027] FIG. 2 is another schematic diagram of a communication system in which the present disclosure may occur.

[0028] FIG. 3 is a block diagram illustrating units or modules in a device in which the present disclosure may occur.

[0029] FIG. 4 is a block diagram illustrating units or modules in a device in which the present disclosure may occur.

[0030] FIG. 5 is a block diagram illustrating units or modules in a device in which the present disclosure may occur.

[0031] FIG. 6 is a block diagram illustrating a Multiple Input Multiple Output (MIMO) high-system in accordance with aspects of the present disclosure.

[0032] FIG. 7 is a schematic diagram illustrating a base station and a user equipment performing channel estimation in accordance with aspects of the present disclosure.

[0033] FIG. 8 is a schematic diagram illustrating transmission in the user centric cell free (UC-CF) service according to a first aspect of the present disclosure.

[0034] FIG. 9 is a signal flow diagram illustrating signaling steps for reference signal configuration and reporting for different TRP ON-OFF hypothesis according to an aspect of the present disclosure.

[0035] FIG. 10 is a representation of multiple channel measurement resources and an interference measurement resource associated with one another for different TRP cooperation and ON-OFF hypothesis according to an aspect of the present disclosure.

[0036] FIG. 11 is an example of a channel measurement resource and interference measurement resource configuration for different TRPs according to an aspect of the present disclosure.

[0037] FIG. 12 is a representation of multiple channel measurement resources associated with one another according to an aspect of the present disclosure.

[0038] FIG. 13 is an example of a channel measurement resource and interference measurement resource configuration for different TRPs according to another aspect of the present disclosure.

[0039] FIG. 14 is an example of a channel measurement resource and interference measurement resource configuration for different TRPs according to yet another aspect of the present disclosure.

[0040] FIG. 15 is timing diagram of an example measurement time period or time window for RS configuration and CSI reporting for different TRP ON-OFF hypotheses according to yet another aspect of the present disclosure.

[0041] FIG. 16 is an example of RS configuration within a measurement time period or time window according to an aspect of the present disclosure.

[0042] FIG. 17 is an example of RS configured for all potential non-coherent joint transmission (NCJT) hypothesis according to an aspect of the present disclosure.

[0043] FIG. 18 is an example of RS configured for potential NCJT hypothesis and single TRP (sTRP) hypothesis according to an aspect of the present disclosure.

[0044] FIG. 19 is an example of RS configured for potential NCJT hypothesis and sTRP hypothesis according to an aspect of the present disclosure.

[0045] FIG. 20 is a signal flow diagram illustrating a signaling steps between a network side device and a user equipment (UE) in a wireless communication system according to an aspect of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0046] For illustrative purposes, specific example implementations will now be explained in greater detail below in conjunction with the figures.

[0047] The implementations and examples set forth herein represent information sufficient to practice the claimed subject matter and illustrate ways of practicing such subject matter. Upon reading the following description in light of the accompanying figures, those of skill in the art will understand the concepts of the claimed subject matter and will recognize applications of these concepts not particularly addressed herein. It should be understood that these concepts and applications fall within the scope of the disclosure and the accompanying claims.

[0048] Moreover, it will be appreciated that any module, component, or device disclosed herein that executes instructions may include or otherwise have access to a non-transitory computer / processor readable storage medium or media for storage of information, such as computer / processor readable instructions, data structures, program modules, and / or other data. A non-exhaustive list of examples of non-transitory computer / processor readable storage media includes magnetic cassettes, magnetic tape, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, optical disks such as compact disc read-only memory (CD-ROM) , digital video discs or digital versatile discs (i.e. DVDs) , Blu-ray DiscTM, or other optical storage, volatile and non-volatile, removable and non-removable media implemented in any method or technology, random-access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM) , flash memory or other memory technology. Any such non-transitory computer / processor storage media may be part of a device or accessible or connectable thereto. Computer / processor readable / executable instructions to implement an application or module described herein may be stored or otherwise held by such non-transitory computer / processor readable storage media.

[0049] FIGS. 1, 2, 3, 4, and 5 following below provide context for a network and devices that may be in the network and that may implement aspects of the present disclosure.

[0050] FIG. 1, is a schematic illustration of an example communication system according to an implementation of the present disclosure, there is shown a communication system 100 that includes a radio access network (RAN) 120, one or more communication electronic devices (EDs) 10a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h, 110i, 110j (collectively referred to as 110) , a core network 130, a Public Switched Telephone Network (PSTN) 140, the Internet 150, and other networks 160. The RAN 120 may include, but is not limited to, a future generation RAN, or a legacy RAN such as, but not limited to, 5th generation (5G) , 4th generation (4G) , 3rd generation (3G) or 2nd generation (2G) radio access network. The RAN 120 may be, for example, an Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) , a NextGen RAN (NG RAN) , or some other type of RAN. Examples of RAN 120 based on the evolution of telecommunications standards include, but is not limited to, GSM (Global System for Mobile Communications) and CDMA (Code Division Multiple Access) for 2G, UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) based on WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) and CDMA2000 for 3G, LTE (Long-Term Evolution) and WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) for 4G, and NR (New Radio) for 5G. In some implementations, The RAN 120 may use any radio access technology (RAT) in the wireless interface between the one or more EDs 110 and the RAN 120. In some implementations, the term “radio access” may refer to the future generation air interface standards which may include both terrestrial networks (TNs) and non-terrestrial networks (NTNs) . These networks will be described in greater detail below in conjunction with various implementations. The one or more communication EDs 110 (also referred to as “user equipment” ) are configured to connect (e.g., communicatively couple) with each other or to one or more network nodes 170a, 170b (collectively referred to as 170) in the RAN 120. The core network (CN) 130 is a part of the communication system 100 and consists of network nodes (e.g., 170a, 170b) which provide support for the network features and telecommunication services. In some implementations, the CN 130 may be dependent on the RAT used in the communication system 100. In other implementations, the CN 130 may be access-agnostic, i.e., the CN 130 may be independent of the RAT used in the communication system 100. There are different types of CN 130, for different 3GPP system generations. For example, the CN 130 is the Evolved Packet Core (EPC) in 4G, also known as the Evolved Packet System (EPS) . In another example, the CN 130 is the 5G Core (5GC) which was developed as part of the 5G System (5GS) . The CN 130 also enables integration of different 3GPP and non-3GPP access types. In some implementations and referring to FIG. 1, the CN 130 also provides the interface towards external networks that may include the PSTN 140, the Internet 150, and other networks 160 in the communication system 100.

[0051] In general, the communication system 100 facilitates interaction between multiple wireless or wired elements. The communication system 100 may transmit different types of content, such as voice, data, video, and / or text, through different transmission methods such as, but not limited to, broadcast, multicast, groupcast, and unicast. Additionally, the communication system 100 operates by allocating and / or sharing resources, such as carrier spectrum bandwidth, among its constituent elements.

[0052] The communication system 100 may provide a wide range of communication services and applications including, but not limited to, Enhanced Mobile Broadband (eMBB) services, Ultra-Reliable Low-Latency Communication (URLLC) services, Massive Machine Type Communication (mMTC) services, Integrated Sensing And Communication (ISAC) , immersive communication, Ultra-massive Machine-Type Communication (uMTC) , hyper reliable and low-latency communication, ubiquitous connectivity, integrated AI and communication, and other services that can be provided by a future generation communication system. The communication system 100 may provide other services and applications such as, but not limited to, earth monitoring, remote sensing, passive sensing and positioning, navigation and tracking, autonomous delivery and mobility and the like.

[0053] The communication system 100 may include a terrestrial communication system (or network) and / or a non-terrestrial communication system (or network) . The communication system 100 may provide a high degree of availability and robustness through a joint operation of the terrestrial communication system and the non-terrestrial communication system. For example, integrating a non-terrestrial communication system (or components thereof) into a terrestrial communication system can result in a heterogeneous network comprising multiple layers. The heterogeneous network may achieve better overall performance through efficient multi-link joint operation, more flexible functionality sharing, and faster physical layer link switching between terrestrial networks and non-terrestrial networks. The terrestrial communication system and the non-terrestrial communication system could be considered as sub-systems of the communication system 100.

[0054] FIG. 2 illustrates another example communication system 100 according to an implementation of the present disclosure, there is shown the communication system 100 includes EDs 110a, 110b, 110c, 110d (collectively referred to as ED 110) , RANs 120a, 120b, one or more CNs 130, a PSTN 140, the Internet 150, and other networks 160. Additionally, the communication system 100 may also include a non-terrestrial network (NTN) 120c. The RANs 120a and120b may include network nodes 170a and 170b respectively. Examples of network nodes 107a, 107b include base stations, which can be generally referred to as terrestrial network (TN) devices or terrestrial transmit and receive points (T-TRPs) 170a and 170b (collectively referred to as 170) . In this context, the terms "TRP" and "base station" are used interchangeably unless otherwise specified. For simplicity, this disclosure primarily refers to network nodes as base stations; however, unless explicitly stated otherwise, references to TRP are considered non-limiting and interchangeable. The T-TRPs 170a, 170b may be base stations mounted on a building or tower. In one implementation, the NTN 120c includes a RAN node such as a base station 172, which may be generally referred to as an NTN device, a non-terrestrial node, a non-terrestrial network device, a non-terrestrial base station, or a non-terrestrial transmit and receive point (NT-TRP) 172.

[0055] In some implementations, the NT-TRP 172 is not attached to the ground, for example, as in the case of an airborne base station. An airborne base station may be implemented using communication equipment supported or carried by a flying device. For example, a flying device may include, but is not limited to, an airborne platform (such as a blimp or an airship) , balloon, drone (such as quadcopter) , and other types of aerial vehicles. In some implementations, an airborne base station may be supported or carried by an unmanned aerial system (UAS) or an unmanned aerial vehicle (UAV) , such as a drone. An airborne base station may be a moveable or mobile base station that can be flexibly deployed in different locations to meet network demand. A satellite base station is another example of a non-terrestrial base station. A satellite base station may be implemented using communication equipment supported or carried by a satellite. A satellite base station may also be referred to as an orbiting base station. High altitude platforms are yet another example of non-terrestrial base stations, including international mobile telecommunication base stations.

[0056] As referred to herein, and unless specified otherwise, a “TRP” may also refer to a T-TRP or an NT-TRP, a “T-TRP” may also refer to a “TN TRP” , and an “NT-TRP” may also refer to an “NTN TRP” . The NTN 120c may be considered a RAN, sharing operational aspects with RANs 120a, 120b. The NTN 120c may include at least one NTN device and at least one corresponding terrestrial network device. The at least one NTN device may function as a transport layer device and the at least one corresponding terrestrial network device may function as a RAN node, communicating with the ED 110 via the NTN device. Additionally, there may be an NTN gateway on the ground (referred to as a terrestrial network device) that also functions as a transport layer device facilitating communication with both the NTN device and the RAN node. The RAN node may communicate with the ED 110 via the NTN device and the NTN gateway. In some implementations, the NTN gateway and the RAN node may be located within the same device.

[0057] A base station 170 (also referred to as a TRP as stated above) is a network element within a radio access network responsible for radio transmission and reception in one or more cells to or from the ED (such as auser equipment) . In different implementations, the base station 170 may also be known as a base transceiver station (BTS) , a radio base station, a network node, a network device, a device on the network side, a transmit / receive node, a Node B, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a Home eNodeB, a next Generation NodeB (gNB) , a transmission point (TP) , a site controller, an access point (AP) , a wireless router, a relay station, a terrestrial node, a terrestrial network device, a terrestrial base station, a non-terrestrial node, a non-terrestrial network device, a non-terrestrial base station, and a positioning node, among other possibilities. The base station 170 may be a macro base station (BS) , a pico BS, a relay node, a donor node, or combinations thereof. When the base station 170 performs (or is configured to perform) a method described herein, it may be interpreted as the base station itself, one or more modules (or units) in the base station, a circuit or chip, or a combination thereof, performing the method. For example, the circuit or chip may include a modem chip, also referred to as a baseband chip, a system on chip (SoC) including a modem core, a system in package (SIP) , and the like, and may be responsible for one or more communication functions within the base station.

[0058] The EDs 110a-110d and TRPs 170a-170b, 172 are examples of communication equipment configured to implement some or all of the operations and / or implementations described herein. The T-TRP 170a forms part of the RAN 120a, which may include other TRPs, and / or other devices. Also, the TRP 170b forms part of the RAN 120b, which may include other TRPs, and / or devices. Each TRP 170a, 170b may transmit and / or receive wireless signals within a particular geographic region or area, sometimes referred to as a “cell” or a “coverage area” . The TRPs 170a-170b may be responsible for allocating and / or configuring resources and transmission and / or reception in a set of cell (s) . A cell is a radio network object that can be uniquely identified by a cell identification that is broadcasted over a geographical region or area from base stations associated with the cell. A cell can work in either FDD or TDD mode. A cell may be further divided into cell sectors, and a base station 170a-170b may, for example, employ one or more transceivers to provide services to one or more sectors. Some implementations, may include pico or femto cells if supported by the radio access technology. In some implementations, one or more transceivers could be used for each cell, such as with Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) technology. The number of RANs 120a-120b shown is merely an example. Any number of RANs may be contemplated when designing the communication system 100.

[0059] A base station may be a single element, as shown in the figures, or multiple elements distributed throughout the corresponding RAN, or otherwise configured. In some implementations, a plurality of RAN nodes coordinate to assist the ED 110 in implementing radio access, and different RAN nodes separately implement and handle different functions of the base station. For example, the RAN node may be a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a CU-control plane (CP) , a CU-user plane (UP) , or a radio unit (RU) etc. The CU and the DU may be separately deployed, or included within the same element (i.e., a baseband unit (BBU) ) . The RU may be included in a radio frequency device or a radio frequency unit (i.e., a remote radio unit (RRU) , an active antenna unit (AAU) , or a remote radio head (RRH) ) . In different systems, the CU (or the CU-CP and the CU-UP) , the DU, or the RU may be known by different names, but their functions are understood by person skilled in the art. For example, in an open radio access network (ORAN) system, a CU may be referred to as an open CU (O-CU) , a DU may be referred to as an open DU (O-DU) , and a CU-CP may be referred to as an open CU-CP (O-CU-CP) . The CU-UP may also be referred to as an open CU-UP (O-CU-UP) , and the RU may also be referred to as an open RU (O-RU) . Any one of the CU (or the CU-CP, the CU-UP) , the DU, and the RU may be implemented using a software module, a hardware module, or a combination of a software module and a hardware module.

[0060] Furthermore, communication between different devices / apparatuses in various implementations of this disclosure may refer to direct communication (that is, without the need of forwarding by another device / apparatus) , or may refer to communication (s) between different devices / apparatuses via another device / apparatus (that is, requiring forwarding by another device / apparatus) . Alternatively, such communication (s) may involve one functional unit inside a device / apparatus using another functional unit within the device / apparatus to communicate with another device / apparatus. In other words, phrases such as "sending (or transmitting) information to... (an ED or a base station) " in this disclosure may be understood as a destination endpoint of the information being an ED or a base station, including, sending / transmitting information directly or indirectly to an ED or a base station. Similarly, phrases like "receiving information from... (an ED or a base station) " may be understood as a source endpoint of the information being an ED or a base station, including directly or indirectly receiving information from an ED or a base station. Between the source endpoint that sends the information and the destination endpoint, necessary processing such as, but not limited to, format conversion, digital-to-analog conversion, amplification, and filtering may be performed on the information. However, the destination endpoint may understand valid information from the source endpoint. A similar understanding applies to other descriptions in this disclosure without reiterating details already described. In the present disclosure, the terms "send" and "transmit" may be used interchangeably in different implementations of this disclosure.

[0061] The ED 110 is used to connect people, objects, machines, and other entities. The ED 110 may be widely used in various scenarios including, but not limited to, cellular communications, device-to-device (D2D) , vehicle to everything (V2X) , peer-to-peer (P2P) , machine-to-machine (M2M) , MTC, internet of things (IoT) , virtual reality (VR) , augmented reality (AR) , mixed reality (MR) , metaverse, digital twin, industrial control, self-driving, remote medical, smart grid, smart furniture, smart office, smart wearable, smart transportation, smart city, drones, robots, remote sensing, passive sensing, positioning, navigation and tracking, and autonomous delivery and mobility.

[0062] Each ED 110 represents any suitable end user device for wireless operation and may include such devices (or may be referred to as, but not limited to) a user equipment (UE) or a user device or a terminal device, a wireless transmit / receive unit (WTRU) , a mobile station, a fixed or mobile subscriber unit, a cellular telephone, a station (STA) , an MTC device, a personal digital assistant (PDA) , a smartphone, a laptop, a computer, a tablet, a wireless sensor, a consumer electronics device, a smart book, a vehicle, a car, a truck, a bus, a train, or an IoT device, wearable devices (such as a watch, a pair of glasses, head mounted equipment, etc. ) , an industrial device, or an apparatus (such as a module, modem, or chip) in the forgoing devices, among other possibilities. Future generation EDs 110 may be referred to by other terms. When an ED 110 performs (or is configured to perform) a method described herein, it may be interpreted as the ED itself, one or more modules (or units) in the ED, a circuit or chip, or a combination thereof, performing the method. For example, the circuit or chip may include a modem chip, also referred to as a baseband chip, a system on chip (SoC) including a modem core, or system in package (SIP) , and the like, and may be responsible for one or more communication functions in the ED.

[0063] Each ED 110 connected to TRPs 170a-170b, and / or TRPs 172 can be dynamically or semi-statically turned-on (i.e., established, activated, or enabled) , turned-off (i.e., released, deactivated, or disabled) and / or configured in response to one of more of: connection availability and connection necessity.

[0064] Any ED 110 may be alternatively or additionally configured to interface, access, or communicate with any of the TRPs 170a, 170b and 172, the Internet 150, the CN 130, the PSTN 140, the other networks 160, or any combination thereof. In some examples, the ED 110a may communicate an uplink (UL) and / or downlink (DL) transmission over a terrestrial air interface 190a with station-TRP 170a. In some examples, the EDs 110a, 110b, 110c, and 110d may also communicate directly with one another via one or more sidelink (SL) air interfaces 190b. In some examples, the EDs 110a, 110d may communicate using an UL and / or DL transmission over a non-terrestrial air interface 190c with NT-TRP 172.

[0065] An air interface (such as, for example, 190a, 190b, 190c) generally includes a number of components and associated parameters that collectively specify how a transmission is to be sent and / or received over a wireless communications link between two or more communicating devices such as EDs and base station (s) . For example, an air interface may include one or more components defining the waveform (s) , frame structure (s) , multiple access scheme (s) , protocol (s) , coding scheme (s) and / or modulation scheme (s) for conveying information (such as, data) over a wireless communications link. The air interfaces 190a and 190b may use similar communication technology, that may include any suitable radio access technology.

[0066] The non-terrestrial air interface 190c can enable communication between the EDs 110a, 110d and one or more NT-TRPs 172 via a wireless link or simply a link. For some examples, the link is a dedicated connection for unicast transmission, a connection for broadcast transmission, or a connection between a group of EDs 110 and one or more NT-TRPs 172 for multicast transmission.

[0067] The TRPs 170a-170b, 172 may communicate with one another over one or more air interfaces 190e, 190f using wireless communication links (such as radio frequency (RF) , microwave, infrared (IR) , etc. ) or wired communication links. The air interfaces 190e, 190f may utilize any suitable radio access technology, and may be substantially similar to the air interfaces 190a, 190c over which the EDs 110a-110d communicate with one or more of the TRP 170a-170b, 172 or they may be substantially different. For example, the communication system 100 may implement one or more channel access methods, such as Time Division Multiple Access (TDMA) , Frequency Division Multiple Access (FDMA) , Code Division Multiple Access (CDMA) , Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) , Low Density Signature Multicarrier Code Division Multiple Access (LDS-MC-CDMA) , Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) , Pattern Division Multiple Access (PDMA) , Lattice Partition Multiple Access (LPMA) , Resource Spread Multiple Access (RSMA) , and Sparse Code Multiple Access (SCMA) .

[0068] The RANs 120a and 120b are in communication with the CN 130 to provide the EDs 110a 110b, and 110c with various services such as voice, data, multimedia, and other services. The RANs 120a and 120b and / or the CN 130 may be in direct or indirect communication with one or more other RANs (not shown) , which may or may not be directly served by the CN 130, and may employ different radio access technologies from RAN 120a and / or RAN 120b. The CN 130 may also serve as a gateway access between (i) the RANs 120a and 120b and / or the EDs 110a 110b, and 110c, and (ii) other networks (such as the PSTN 140, the Internet 150, and the other networks 160) . In addition, some or all of the EDs 110a 110b, and 110c may include functionality for communicating with different wireless networks over different wireless links using different wireless technologies and / or protocols. For example, the EDs 110a 110b, and 110c communicate using different cellular communications protocols, such as, but not limited to, a Global System for Mobile Communications (GSM) protocol, a code-division multiple access (CDMA) network protocol, a Push-to-Talk (PTT) protocol, a PTT over Cellular (POC) protocol, a Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) protocol, a 3GPP Long Term Evolution (LTE) protocol, a fifth generation (5G) protocol, a New Radio (NR) protocol, and the like. Instead of wireless communication (or in addition thereto) , the EDs 110a 110b, and 110c may communicate using wired communication channels to a service provider or switch (not shown) , and / or to the Internet 150. The PSTN 140 may include circuit switched telephone networks for providing plain old telephone service (POTS) . The Internet 150 may include a network of computers and subnets (intranets) or both, and incorporate protocols, such as internet protocol (IP) , transmission control protocol (TCP) , user datagram protocol (UDP) . EDs 110a 110b, and 110c may be multimode devices capable of operation according to multiple radio access technologies, and may incorporate one or multiple transceivers necessary to support such.

[0069] In addition, the communication system 100 may comprise a sensing agent (not shown) to manage the sensed data from ED 110 and / or any one of TRPs 170a, 170b, 172. In one implementation, the sensing agent may be part of any one of TRPs 170a, 170b, 172. In another implementation, the sensing agent is a separate node that can communicate with the CN 130 and / or the RAN 120 (such as any one of TRPs 170a, 170b, 172) .

[0070] FIG. 3 is a schematic illustration showing an apparatus 310 wirelessly communicating with another apparatus 320 within a communication system (e.g., the communication system 100) according to an implementation of the present disclosure. The apparatus 310 may be an electronic device (such as ED 110) . The apparatus 320 may be a network node (e, g., the network node 170) such as T-TRP 170 or an NT-TRP 172. Although only one apparatus 310, and one apparatus 320 are shown in the figure, the number of apparatus 310 and / or number of apparatus 320 can vary, potentially including one or more of each. For example, a single ED 110 may be served by a single T-TRP 170 (or a single NT-TRP 172) , or by multiple T-TRPs 170 (or multiple NT-TRPs 172) . Similarly, a single ED 110 may be served by one or more T-TRPs 170 and one or more NT-TRPs 172. Similarly, a single T-TRP 170 (or a single NT-TRP 172) may serve one or more EDs 110.

[0071] The apparatus 310 may include one or more processors 210. For clarity and to avoid overcrowding the illustration, only a single processor 210 is illustrated. The apparatus 310 may further include a transmitter 201 and a receiver 203 coupled to one or more antennas 204. For clarity, only a singleantenna 204 is illustrated. One, some, or all of the antennas 204 may alternatively be panels. In some implementations, the transmitter 201 and the receiver 203 are separate from each other. In other implementations, the transmitter 201 and the receiver 203 may be integrated into a single unit, for example, as a transceiver. The transceiver is configured to modulate data or other content for transmission by the one or more antennas 204 or a network interface controller (NIC) . The transceiver may also be configured to demodulate data or other content received by the one or more antennas 204. A transceiver may include any suitable structure for generating signals for wireless or wired transmission and / or for processing signals received through wireless or wired communication. Each antenna 204 includes any suitable structure for transmitting and / or receiving wireless or wired signals. The apparatus 310 may include a memory 208. In some implementations, the apparatus 310 may include multiple memories 208. Only a single transmitter 201, receiver 203, processor 210, memory 208, and antenna 204 is illustrated for simplicity, but the apparatus 310 may include one or more other components. In some implementations of the present disclosure, the transceiver (or transmitter 201 and / or receiver 203) may be viewed as an interface circuit.

[0072] The memory 208 is configured to store instructions used to perform operations described herein. The memory 208 may also be configured to store data that is used, generated, or collected by the apparatus 310. For example, the memory 208 can store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionalities and / or operations described herein and that which are executed by the one or more processors 210.

[0073] The apparatus 310 may further include one or more input / output devices (not shown) or interfaces. The input / output devices or interfaces facilitate interaction with a user or other devices in the network. Each input / output device or interface includes suitable components for faciltating transmission of information to a user and reception of information from a user, and for various network interface communications. Such components may include, but are not limited to, a speaker, microphone, keypad, keyboard, display, touch screen, and the like.

[0074] The processor 210 may be configured to perform (or control the apparatus 310 to perform) operations (or methods) described herein as being performed by the apparatus 310. For example, the processor 210 performs or controls the apparatus 310 to perform the operations of: a) receiving one or more transport blocks (TBs) , b) using a resource for decoding at least one of the received TBs, c) releasing the resource for decoding another of the received TBs, and / or d) receiving configuration information configuring a resource. Specifically, the operations may include tasks related to: preparing a transmission for UL transmission to the apparatus 320, processing DL transmissions received from the apparatus 320, and handling SL transmission to and from another apparatus 310. Processing operations related to preparing a transmission for UL transmission may include operations such as, but not limited to, encoding, modulating, transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing DL transmissions may include operations such as, but not limited to, receive beamforming, demodulating and decoding received symbols. Processing operations related to processing SL transmissions may include operations such as, but not limited to, transmit / receive beamforming, modulating / demodulating and encoding / decoding symbols. Depending upon the implementation, a DL transmission may be received by the receiver 203, possibly using receive beamforming, and the processor 210 may extract signaling from the DL transmission (such as by detecting and / or decoding the signaling) . An example of signaling may be a reference signal transmitted by the apparatus 320. In some implementations, the processor 210 implements the transmit beamforming and / or the receive beamforming based on the indication of beam direction, such as beam angle information (BAI) , received from the apparatus 320. In some implementations, the processor 210 may be configured to perform operations relating to network access (such as initial access) and / or downlink synchronization, which includes operations for detecting a synchronization sequence, decoding and obtaining the system information, and the like. In some implementations, the processor 210 may perform channel estimation, such as using a reference signal received from the apparatus 320.

[0075] Although not illustrated, in some implementations, the processor 210 may either be a part of the transmitter 201 or a part of the receiver 203 or a part of both the transmitter 201 and the receiver 203. Although not illustrated, in some implementations, the memory 208 may be a part of the processor 210.

[0076] The processor 210, along with the processing components of the transmitter 201 and the receiver 203 may each be implemented by one or more processors that may the same or different. These processors are configured to execute instructions stored in a memory (such as in the memory 208) .

[0077] The apparatus 320 includes one or more processors 260 (only one processor 260 is illustrated) . The apparatus 320 may further include one or more transmitters 252 and one or more receivers 254 coupled to one or more antennas 256. Only a single antenna 256 is illustrated to avoid clutter in the illustration. One, some, or all of the antennas 256 may alternatively be panels. In some implementations, the transmitter 252 and the receiver 254 are separate from each other. In other implementations, the transmitter 252 and the receiver 254 may be integrated into a single unit such as, for example, as a transceiver. The apparatus 320 may further include a memory 258. In some implementations, the apparatus 320 may include multiple memories 258. The apparatus 320 may further include a scheduler 253. Only a single transmitter 252, receiver 254, processor 260, memory 258, antenna 256 and scheduler 253 are illustrated for simplicity, however the apparatus 320 may include one or more other components. In the present disclosure, in some implementations, the transceiver (or transmitter 252 and / or receiver 254) may be viewed as an interface circuit.

[0078] In some implementations, various components of the apparatus 320 may be distributed. For example, some of the modules of the apparatus 320 may be located remotely from the equipment housing the antennas 256 for the apparatus 320 (and therefore also can be viewed as one or more nodes) . These modules, which can be considered as one or more nodes, may be coupled to the equipment that houses the antennas 256 over a communication link (not shown) , sometimes referred to as front haul, such as the Common Public Radio Interface (CPRI) . Therefore, in some implementations, the term apparatus 320 may also refer to network-side nodes that perform processing operations such as, but not limited to, determining the location of the apparatus 310, resource allocation (scheduling) , message generation, and encoding / decoding, and that which are not necessarily part of the equipment that houses the antennas 256 of the apparatus 320. The nodes may also be coupled to other apparatuses 320. In some implementations, the apparatus 320 may actually be a plurality of nodes that are operating together to serve the apparatus 310, such as through the use of coordinated multipoint transmissions, or through the use of ORAN system as described above in the disclosure.

[0079] The processor 260 is configured to perform operations including those related to: preparing a transmission for DL transmission to the apparatus 310, processing an UL transmission received from the apparatus 310, preparing a transmission for backhaul transmission to another apparatus 320, and processing a transmission received over backhaul from another apparatus 320. Processing operations related to preparing a transmission for DL or backhaul transmission may include operations such as, but not limited to, encoding, modulating, precoding (such as MIMO precoding) , transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing received transmissions in the UL or over backhaul may include operations such as, but not limited to, receive beamforming, demodulating received symbols, and decoding received symbols. The processor 260 may also be configured to perform operations relating to network access (such as initial access) and / or DL synchronization, such as generating the content of synchronization signal blocks (SSBs) , generating the system information, and the like. In some implementations, the processor 260 is further configured to generate an indication of beam direction, such as BAI, which may be scheduled for transmission by the scheduler 253 which will be described below. In some implementations, the processor 260 implements the transmit beamforming and / or receive beamforming based on beam direction information (such as BAI) received from another apparatus 320. The processor 260 is configured to perform other network side processing operations described herein, such as, but not limited to, determining the location of the apparatus 310, determining where to deploy another apparatus 320, and the like. In some implementations, the processor 260 may generate signaling data, to configure one or more parameters of the apparatus 310 and / or one or more parameters of another apparatus 320. Any signaling data generated by the processor 260 is sent by the transmitter 252. In some implementations, the apparatus 320 implements physical layer processing. In some implementations, the apparatus 320 may perform higher layer functions such as those at the Medium Access Control (MAC) or Radio Link Control (RLC) layers in addition to physical layer processing. In the apparatus 320, the scheduler 253 may be coupled to the processor 260 or integrated within the processor 260. In some implemenations, the scheduler 253 may be integrated within the apparatus 320 or may be operated separately from the apparatus 320. The scheduler 253 may schedule UL, DL, SL, and / or backhaul transmissions, including issuing scheduling grants and / or configuring scheduling-free (such as “configured grant” ) resources.

[0080] The apparatus 320 may further include a memory 258 that is configured to store instructions for performing the operations described herein. The memory 258 may also store data that is used, generated, or collected by the apparatus 320. For example, the memory 258 can store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionalities and / or implementations described herein and that which are executed by the processor 260.

[0081] Although not illustrated, the processor 260 may be implemented as part of the transmitter 252 and / or a part of the receiver 254. Although not illustrated, in some implementations, the processor 260 may implement the scheduler 253 andthe memory 258 may be implemeted as part of the processor 260.

[0082] The processor 260, the scheduler 253, the processing components of the transmitter 252, and the processing components of the receiver 254 may each be implemented by the same or different processors that are configured to execute instructions stored in a memory, such as in the memory 258.

[0083] The apparatus 320 and / or the apparatus 310 may include other components, not shown or described herein for the sake of clarity.

[0084] Note that the term “signaling” , as used herein, may alternatively be referred to as control signaling, control message, control information, or message for simplicity. Signaling between a base station (such as the TRP 170a, 170b, 172) and a UE or sensing device (such as ED 110) , or signaling between a different UE or sensing device (such as between ED 110a and ED 110b) may be carried in physical layer signaling (also called as dynamic signaling) , which is transmitted in a physical layer control channel. For DL, the physical layer signaling may be known as downlink control information (DCI) which is transmitted in a physical downlink control channel (PDCCH) . For UL, the physical layer signaling may be known as uplink control information (UCI) which is transmitted in a physical uplink control channel (PUCCH) . For SL, signaling between different UEs or sensing devices (such as between ED 110a and ED 110b) may be known as SL control information (SCI) which is transmitted in a physical sidelink control channel (PSCCH) . Signaling may be carried in a higher layer (such as higher than physical layer) signaling, which is transmitted in a physical layer data channel, such as in a physical downlink shared channel (PDSCH) for downlink signaling, in a physical uplink shared channel (PUSCH) for uplink signaling, and in a physical sidelink shared channel (PSSCH) for SL signaling. Higher layer signaling may also be called static signaling, or semi-static signaling. The higher layer signaling may include radio resource control (RRC) protocol signaling or media access control -control element (MAC-CE) signaling. Signaling may be included in a combination of physical layer signaling and higher layer signaling.

[0085] It should be noted that in the present disclosure, “information” , when different from “message” , may be carried within a single message, or may be carried in multiple separate messages.

[0086] FIG. 4 illustrates an example apparatus 410 according to an implementation of the present disclosure. The apparatus 410 may be a communication device or an apparatus implemented in a communication device such as the ED 110 or the TRPs 170a, 170b, 172. For example, the apparatus 410 implemented in an ED may be an integrated circuit, which in some instances may be referred to as a chip, a modem, a modem chip, a baseband chip, or a baseband processor. In some implementations, one or more integrated circuits can be packaged into a system-on-chip, a system-in-package, or a multi-chip module. The apparatus 410 can include one or more integrated circuits and other discrete components. In some implementations, the apparatus 410 may be a module within the ED 110, or within the apparatus 310. In some implementations, the apparatus 410 may be a module within one of the TRPs 170a, 170b, 172, or the apparatus 320.

[0087] In an example, the apparatus 410 may include one or more processors 411, and an interface circuit 412. The apparatus 410 may further include a memory 413. The one or more processors 411 are configured to process signals and execute one or more communication protocols. The memory 413 is configured to store at least a part of corresponding computer program instructions and / or data. In an example, the one or more processors 411 execute the computer program instructions stored in the memory 413 to implement related operations (for example, inputting, outputting, receiving, and transmitting) in the method embodiments disclosed herein. In some implementations, the memory 413 being configured to store the corresponding computer program instructions and / or data may mean that the memory 413 is configured to store all of the corresponding computer program instructions and / or data for execution by the one or more processors 411. In some implementations, the memory 413 being configured to store the corresponding computer program instructions and / or data may mean that the memory 413 is configured to store a part of the corresponding computer program instructions and / or data. For example, the part of the corresponding computer program instructions and / or data may include computer program instructions and / or data that need to be currently executed by the one or more processors 411. Thus, the memory 413 may store different parts of computer program instructions and / or data for a plurality of times for the one or more processors 411 to perform related operations in the method embodiments disclosed herein. As a communication interface, the interface circuit 412 is configured to implement communication with another component. For example, the interface circuit 412 may communicate a signal with another apparatus or system such as a radio frequency processing apparatus, or another processor. The signal may include or carry information intended as a payload, such as user data, control information, etc. The signal may also include or carry information useful to a receiver, but not necessarily as a payload, such as a pilot signal or reference signal. Communicating the signal may include transmitting the signal to another component or device. Communicating the signal may additionally or alternatively include receiving the signal from another component or device. Transmitting the signal may include outputting the signal to a component or device that is directly or indirectly coupled to the interface circuit 412. Receiving the signal may include inputting or obtaining the signal from a component or device that is directly or indirectly coupled to the interface circuit 412. Optionally, to reduce a load of the one or more processors, a baseband signal processing circuit 414 may be also disposed to implement processing of at least a part of baseband signals, including signal demodulation, modulation, encoding, decoding, or the like.

[0088] The apparatus 410 may be the processor 210 (or 260) within the apparatus 310 (or 320) , in some scenarios, or may be included within the processor 210 (or 260) within the apparatus 310 (or 320) in some scenarios. The apparatus 410 may be a baseband chip or may include a baseband chip. In some implementations, the apparatus 410 may be independently packaged into a chip. In some implementations, the apparatus 310 (or 320) includes different types of chips. The apparatus 410 may be packaged into a processor chip (for example, an SoC chip or an SIP chip) with the different types of chips. In some implementations, the apparatus 410 may be packaged into a chip with some or all of circuits of a radio frequency processing system that may further be included in the apparatus 310 (or 320) .

[0089] FIG. 5 illustrates example apparatus 510 according to an implemenation of the present diclosure. The apparatus 510 may include corresponding modules or units configured to implement methods and / or implementations described herein. In some implementations, the apparatus 510 includes a processing unit 512 and a communication unit 513. Optionally, the apparatus 510 may further include a storage unit 511 configured to store apparatus program code (or instructions) and / or data.

[0090] The apparatus 510 may be an ED side apparatus, for example, an ED or a module in an ED, or a circuit or a chip responsible for a communication function in an ED. In some implementations, apparatus 510 may be the apparatus 310. The processing unit 512 may be the processor 210. The communication unit 513 may comprise a receiving unit and / or a transmitting unit. The receiving unit and / or the transmitting unit may be the transmitter 201 and / or the receiver 203 respectively. The storage unit 511 may be the memory 208.

[0091] The apparatus 510 may be a base station side apparatus, for example, a base station or a module in a base station, or a circuit or a chip responsible for a communication function in a base station. In some implementations, apparatus 510 may be apparatus 320. The processing unit 512 may be the processor 260 (the scheduler 253 may also be included) . The communication unit 513 may comprise a receiving unit and / or a transmitting unit. The receiving unit and / or the transmitting unit may be the transmitter 252 and / or the receiver 254 respectively. The storage unit 511 may be the memory 258.

[0092] In some implementations, when the apparatus 510 is an ED 110 or a module in an ED 110, a function of the apparatus 510 may be implemented by one or more processors. Specifically, the processor may include a modem chip, or a system on chip (SoC) chip or an SIP chip that includes a modem core. A function of the communication unit 513 may be implemented by a transceiver circuit.

[0093] In some implementations, when the apparatus 510 is a circuit or a chip that is responsible for a communication function in an ED 110, -such as a modem chip, a system on chip (SoC) chip or an SIP chip that includes a modem core -a function of the processing unit 512 may be implemented by a circuit system within the chip which includes one or more processors. A function of the communication unit 513 may be implemented by an interface circuit or a data transceiver circuit on the chip.

[0094] It may be understood that the units in the apparatus 510 may be logical or functional. Each function may correspond to one functional unit, or two or more functions may be integrated into a single functional unit. In actual implementation, all or some of the units may be integrated into a single physical entity, or may be distributed across different physical entities. In addition, the functional units may be implemented in the form of hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether a function is implemented in the form of hardware or software depends on particular applications and design constraint conditions of the technical solutions. A person skilled in the art may use different methods to implement the described functions for specific applications, but it should not be considered that the implementation goes beyond the scope of this disclosure.

[0095] In an example, a functional unit in any one of the apparatuses may be configured as one or more integrated circuits for implementing the methods disclosed herein, for example, as one or more application-specific integrated circuits (application-specific integrated circuits, ASICs) , one or more central processing units (CPUs) , one or more microprocessors or microprocessor units (MPUs) , one or more microcontrollers or microcontroller units (MCUs) , one or more digital signal processors (DSPs) , one or more field programmable gate arrays (FPGAs) , or a combination of these.

[0096] In an example, the storage unit 511 may include a random access memory, a flash memory, a read-only memory, a programmable read-only memory, an electrically erasable programmable memory, and / or a register.

[0097] A processor may be referred to as a processor system, an application processor, a baseband processor, or a processor circuit. The processor may include one or a combination of one or more central processing units (CPUs) , one or more digital signal processors (DSPs) , one or more microprocessors (microprocessor units, MPUs) , one or more microcontrollers (microcontroller units, MCUs) , one or more graphics processing units (GPUs) , one or more field programmable gate arrays (FPGAs) , one or more artificial intelligence processors (AI processors) , or one or more neural network processing units (NPUs) .

[0098] Memory or a storage unit may include one or more of the following storage media: a random access memory (RAM) , a static random access memory (static RAM, SRAM) , a dynamic random access memory (dynamic RAM, DRAM) , a phase-change memory (PCM) , a resistive random access memory (resistive RAM, ReRAM) , a magnetoresistive random access memory (magnetoresistive RAM, MRAM) , a ferroelectric random access memory (ferroelectric RAM, FRAM) , a cache, a register, a read-only memory (ROM) , a flash memory (flash memory) , an erasable programmable read-only memory (erasable programmable ROM, EPROM) , a hard disk, and the like. In an example, computer program instructions used to execute embodiments may be stored in a non-volatile memory, for example, at least a part of a memory or storage unit (for example, one or more of a ROM, a flash memory, an EPROM, or a hard disk) . When a terminal runs, a part or all of corresponding computer program instructions may be loaded to a memory that has a higher transmission speed with the processor, for example, at least a part of a memory or a storage unit (for example, one or more of a RAM, an SRAM, a DRAM, a PCM, a RERAM, an MRAM, a FRAM, a cache, or a register) , so that the processor executes the computer program instructions to perform the steps in the method embodiments disclosed herein.

[0099] Multiple input multiple-output technology (sometimes simply referred to as “MIMO” ) allows an antenna array having multiple antennas to perform enhanced signal transmissions and receptions, which can result in higher data transmission rates. The above ED 110 and T-TRP 170, and / or NT-TRP may use MIMO to communicate over physical layer wireless resources. MIMO utilizes multiple antennas at a transmit apparatus and / or receive apparatus to transmit and / or receive data in a same physical layer resource block over multiple parallel wireless signals. MIMO may involve beamforming parallel wireless signals for reliable multipath transmission of data in the resource block. MIMO may involve bonding parallel wireless signals that transport different data, effectively increasing the data rate of the data carried in a resource block.

[0100] In recent years, a MIMO wireless communication system with the above T-TRP 170 and / or NT-TRP 172 configured with a large number of antennas (known as a large-scale MIMO or massive MIMO, for example) has gained wide attention from academia and industry. In the large-scale MIMO system, the T-TRP 170 and / or NT-TRP 172 are generally configured with more than ten antennas (such as, but not limited to 128 or 256 antennas) and serve dozens of the ED 110 (such as, but not limited to 40 devices) . By having a large number of antennas, the T-TRP 170 and / or NT-TRP 172 can increase the degree of spatial freedom of wireless communications, improve data transmission rate, spectrum efficiency and power efficiency, and minimize or largely eliminate the interference between cells. Using the degree of spatial freedom provided by the large number of antennas, the T-TRP 170 and / or NT-TRP 172 of each cell can communicate with many ED 110 in the cell on a same frequency resource at a same time (that is, on a same time-frequency resource) , thus greatly increasing the spectrum efficiency of the system. By having a large number of antennas, the T-TRP 170 and / or NT-TRP 172 also enable each user to have better spatial directivity for uplink and downlink transmission. This can further result in a reduction of transmission power at one or more of the T-TRP 170, the NT-TRP 172, and the ED 110, thus improving overall power efficiency in the system.

[0101] MIMO technology may include single-user MIMO (SU-MIMO) , where signals on multiple spatial layers are transmitted to a same ED, and multiple-user MIMO (MU-MIMO) , where multiple spatial layers are transmitted to multiple EDs. A MIMO system may include a receive apparatus (ED 110 for a downlink transmission, or T-TRP 170 or NT-TRP 172 for an uplink transmission, for example) connected to one or more receive (RX) antennas, a transmit apparatus (T-TRP 170 or NT-TRP 172 for a downlink transmission, or ED 110 for an uplink transmission, for example) connected to one or more transmit (TX) antennas. For instance, a plurality of RX antennas may form an antenna array in which the plurality of RX antennas are arranged in line at even intervals, which may be known as a uniform linear array (ULA) .

[0102] FIG. 6 is an example of a channel model of a MIMO system. A transmit apparatus transmitter 610 is connected to four TX antennas, x1 to x4, a receive apparatus receiver 620 is connected to four RX antennas, y1 to y4, and a transmission channel may be formed between each TX antenna and each RX antenna pair. For example, a signal transmitted through x1 may be received by y2 through channel h21. A signal transmitted through x3 may be received by y1 through channel h13.

[0103] An antenna port, which may also be referred to as a port for short, is a transmit antenna identified by a receiving apparatus, or a transmit antenna that can be distinguished in a spatial domain. For each virtual antenna, one antenna port may be configured, and each virtual antenna may be a weighted combination of multiple physical antennas. Each antenna port may correspond to one reference signal port.

[0104] In a MIMO system, to implement functions such as system synchronization, channel information feedback, and data transmission, channel estimation is performed on an uplink channel or a downlink channel. Channel estimation refers to the process of reconstructing or restoring received signals to compensate for signal distortion caused by channel fading and noise. In channel estimation, a reference signal sent by a transmitting apparatus may be used to track a change in the time domain and / or frequency domain of a channel, so as to reconstruct or restore a received signal. The reference signal may also be referred to as a pilot signal, a reference sequence or the like, and is described as a reference signal in the following for ease of understanding. The reference signal comprises, for example, a channel state information-reference signal (CSI-RS) , a sounding reference signal (SRS) , and a demodulation reference signal (DMRS) .

[0105] The CSI-RS is mainly used for downlink channel estimation corresponding to a physical antenna port. For example, a receiving apparatus (i.e. a UE in downlink) may perform channel estimation on each physical antenna port based on a CSI-RS sent by a transmitting apparatus (i.e. a base station in downlink) , to feedback channel state information (CSI) based on a channel estimation result. The CSI may include related information such as a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a layer indicator (LI) , and a rank indicator (RI) . The CSI is used to reconstruct or precode the downlink channel. Referring to FIG. 7, in some implementations, a process in which a base station 710 obtains CSI may include: sending, by the base station 710, a reference signal to a UE 720; obtaining, by the UE 720, an estimated CSI value according to the received reference signal, selecting, by the UE 720, a precoding vector from a codebook according to the estimated CSI value, and feedback, by the UE 720, the index of the precoding vector to the base station 710. The base station 710 determines a CSI reconstruction value with reference to the index of the precoding vector. The CSI reconstruction value can be a CSI closest to the true value of the CSI that can be obtained by the base station 710.

[0106] In a conventional wireless system, a UE gets access to the network by searching for a downlink (DL) synchronization channel first. After the UE is synchronized on downlink, the UE could get system information from a master infromation block (MIB) and system information blcok (SIB) . The UE could also get synchronized with the network on uplink by going through the RACH procedure. After synchronization on both links are completed, it could set up connection with the network at different levels and start to communicate with the network.

[0107] To enhance both capacity and coverage, one effective solution is to utilize more frequency resources. In 4G LTE more frequency resources are introduced / utilized in the form of carrier aggregation (CA) in the same or neighbor frequency band (s) . In 5G New Radio (NR) , more frequency resources in different frequency range (FR) are also exploited including FR1 (sub-6G Hz) and FR2 (24.25 GHz to 71.0 GHz) . In future wireless system such as further generation, this trend could continue. With more frequency resources are available to be exploited and utilized, how to manage them may become a critical and practical issue. The conventional CA may not go beyond different frequency bands and large numbers of frequency bands in different FRs would also need a more unified way to be managed.

[0108] In 5G NR and earlier wireless system, an area covered by a base station is denoted as a cell and has a cell ID associated with it, and if multiple carriers are also supported in this case, each carrier could be denoted as a separate cell as well and have separate cell ID associated with each of the carriers (as each carrier is separate in frequency domain) . Some conventional cellular systems may provide a solution for wireless communication such that frequency reuse, interference mitigation can be utilized. However, there are some drawbacks that need to be overcome. One of them is handover (HO) , namely, when the UE moves from one cell to another cell, the UE uses a HO procedure to hand over the UE from one cell to the other, which may take longer time and incur more latency. In 5G NR systems, the UE centric no cell (UCNC) concept is considered, but the benefits are not clear. In the end, some of the mechanisms on UCNC were specified, but there still exists ambiguity and a gap for a complete solution. For example, in Rel-18 low-layer trigger mobility (LTM) is introduced for node switching at a lower layer, which will reduce the HO latency. However, an overall cell concept is still used.

[0109] In a future wireless system, the system could be more hybrid and comprise different types of transmit point (TP) nodes including both base station and TRP (either a remote antenna head or a simple transmit / receive point) . Also, the function of each TP could be different, some for coverage enhancement and some for capacity enhancement, the coverage of each TP could be overlapped as well. More component carriers (CC) could also be used to expand the frequency bandwidth. From an energy saving perspective, certain TP could be turned ON / OF and such behaviors could be quite dynamic to save both network energy and UE energy without sacrificing performance. However, having one or more TRPs turning on / off may affect (e.g. by changing the interference) the communication channel between a UE and a TRP in the network, which may impact the link adaptation process by the network. More latency sensitive application also require more smooth and continuous service even when the UE moves around in the system, which makes the conventional HO difficult to handle.

[0110] FIG. 8 shows an example of the core idea of user centric cell free (UC-CF) . In some embodiments, UCCF is served as the background application scenario.

[0111] The most important features of the UCCF (as compared to UCNC in 5G) system include the following: 1. Power on / off for some of TPs, so the network can perform power saving. 2. More cooperation between TPs, more or better choice for the UE and enabling Power on / of 3. Use of Coverage TP (e.g., a TP for a coverage service) or Carrier &Capacity TP (e.g., a TP for a coverage  and capacity service) or Carrier TP (e.g., a TP for a capacity service) to enable the UE camped on a certain service BS, and enable Power on / off 4. Decouple control link and data link 5. Decoupled DL and UL

[0112] In some implementations, a network device for a capacity service, i.e, Coverage TP, may have higher capacity and therefore can provide for example high throughput performance for certain services. A network device for a coverage service may have larger coverage and therefore can provide coverage for a large number of UEs. A network device for coverage and capacity services are those with higher capacity and larger coverage, and therefore can provide for example high throughput performance for certain services and also provide coverage for a large number of UEs.

[0113] FIG. 8 presents an example of transmission in the UCCF service. In particular, FIG. 8 shows communication between entities in a UCCF system 800, which provides UCCF service.

[0114] As shown in the FIG. 8, there are 7 TPs (TP#0-TP#6) and 4UEs (UE#1 to UE#4) as examples. The 7 TPs (TP may include TPs and BSs) , denoted by 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, may have different forms, which may include two Macro base stations (BS) , such as denoted by 802, 814, while the others are small stations. UEs can use the TP ID to differentiate them, or use a higher layer configured ID to differentiate the TPs. The Macro BS should have a good coverage, so the UL link or DL control link can be sent through the Macro (Main servicing TP) BS , as shown in FIG. 8 of the links to and from TP#0 and TP#6 to ensure a robust link. The other TPs, which are the small stations, for the other links, like PDSCH, the UEs can receive signals from the small stations. In addition, the link between DL and UL should also be transmitted to different TPs or different Macro BSs or different small stations. As shown in FIG. 8, one UE (UE#2, denoted by 820) can receive and transmit the DL / UL PDSCH / PUSCH through the small station (TP#2 denoted by 806) near it. UE#2 (denoted 820) could also transmit the uplink signals to the small station TP#3 denoted by 808. When the above features are enabled, the BS could be able to power off or sleep for a while. The power-off level or sleep  level could be two different types of sleep, Power off may mean a total power-off for some hours as the BS finds that the service from other TPs could fully fill the need of UEs. The other level is sleep level, which means the BS could fall into sleep for a while, like several minutes, as the BS may find that the service at that moment can fullfill the need of the UEs. As shown in the FIG. 8, the two TPs (TP#4 denoted by 810 and TP#5 denoted by 812) on the right hand side are powered off, as the control channel can be done by the Macro BS (TP#6 denoted by 814) , and the UEs in the field are with small numbers of activated TPs, so two of the TPs can chose to power-off for power saving. In NR, channel measurement can be performed using different reference signals, such as CSI-RS or SSB (synchronization signal block) .

[0115] It is noted that TPs referred in the present disclosure may include transmit and receive points (TRPs) .

[0116] Due to different TRP ON-OFF patterns, the network may change decisions of cooperating TRPs dynamically, such that a multiple TRP (mTRP) transmission scheme can be switched fast based on different TRP ON-OFF patterns. CSI measurements can be done with different sets of TRP cooperation and TRP ON-OFF hypothesis. This disclosure proposes different measurement and report mechanisms to support adaptation of mTRP transmission under different TRP ON-OFF hypothesis.

[0117] In NR, channel state information (CSI) information is measured using different reference signals. One typical example is using channel state information –reference signal (CSI-RS) where a base station (gNB) may configure and send CSI-RS to the UE. The UE may perform measurement and reporting CSI to the gNB. The reported CSI may include, but in not limited to, CSI-RS resource indicator (CRI) , rank indicator (RI) , layer indicator (LI) , precoder matrix information (PMI) , channel quality indicator (CQI) , etc. After receiving CSI feedback via a CSI report, the gNB may perform link adaptation (LA) by selecting an appropriate number of transmission layers, precoder, modulation and coding scheme (MCS) , etc., according to available channel state information.

[0118] For improved CSI measurement, an accurate interference measurement (IM) in addition to channel measurement (CM) may also be used. The interference can be measured using non-zero power CSI-RS (NZP-CSI-RS) , where NZP CSI-RS is used to measure both the channel and interference. The interference can also be measured using a CSI interference measurement (CSI-IM) method, where the resource elements assigned for CSI-IM can be directly used for interference measurement.

[0119] In future generation communication systems, energy savings may be important for overall operating efficiency. One technique to achieve network energy savings is by turning off some TRPs (e.g., TRP#4 and TRP#5 are OFF in the example of FIG. 8) in order to offload traffic to some other TRPs, as described earlier, in a UCCF system. Therefore, some TRPs may follow a certain ON and OFF pattern. However, when a TRP is turning ON from OFF and turning OFF from ON, there may be a significant jump in interference it applies to a serving TRP. Therefore, the link adaptation (LA) for serving TRP with other TRP turning ON and OFF may not be accurate.

[0120] For the UCCF system that uses multiple TRP (mTRP) cooperation, a dynamic TRP cooperation set may change based on a scheduling algorithm that maximizes energy saving while maintaining the UE’s quality of service (QoS) requirement. To support fast adaptation, some measurements based on different TRP ON / OFF hypothesis and TRP cooperation hypothesis may be performed in advance.

[0121] As disclosed herein, a TRP ON-OFF status defines a configuration of one or more TRPs being configured to be ON or OFF in a communication system. For example, in the UCCF system 800 as shown in FIG. 8, a TRP ON-OFF status may correspond to a configuration where the TRP#4 denoted by 810 and the TRP#5 denoted by 812 are configured to be OFF and the other TRPs #0, #1, #2, #3, #6 are configured to be ON. This is only illustrative and is not intended to be limiting. In other examples, the TRP ON-OFF status may be any other suitable configuration where some TRPs are be configured to be ON and the other TRPs in a communication system are configured to be OFF. In some examples, each TRP ON-OFF status corresponds to a TRP ON and OFF hypothesis, which corresponds to an interference assumption, which will be discussed further below. A TRP cooperation hypothesis as described above may include a selection of one or more TRPs and / or cooperation schemes when multiple TRPs are working in a cooperative manner.

[0122] A mTRP transmission scheme, sometimes referred as mTRP coordinated multiplepoint (CoMP) transmission scheme, is a transmission scheme that involves multiple TRPs that cooperate together for data transmission or reception with a UE to improve throughput, reliability, etc. In a UCCF system, such a mTRP cooperation scheme may also be used to save network or UE energy. The transmission scheme may include, but is not limited to, one of the following functionalities. Dynamic point selection (DPS) , where one TRP is dynamically chosen to serve a UE at the time, e.g., at transmission time interval (TTI) level and the network can dynamically switch between different TRPs. Non-coherent joint transmission (NCJT) , where multiple TRPs transmit different data to a UE in a non-coherent manner. For example, multiple TRPs may transmit different streams with non-coherent precoding using different demodulation reference signal (DMRS) ports. NCJT may be used with non-ideal backhaul. Coherent Joint transmission, where multiple TRPs jointly transmit data to a UE in a coherent manner, e.g., with coherent precoding. Same DRMS ports may be used. Other mTRP transmission schemes may include coordinated scheduling (CS) , coordinated beamforming (CBF) , etc.

[0123] When a mTRP cooperation scheme is considered, e.g., DPS, NCJT, coherent joint transmission (CJT) , due to the change of TRPs that are considered to be ON in the TRP cooperation set, a best set of cooperating TRPs may also change, from both a performance point of view and an energy saving point of view. In order to facilitate the network to make decisions to fast switch the cooperation TRPs among a potential cooperation TRP set for single TRP (sTRP) or mTRP transmissions, the measurement and CSI feedback should take TRP ON-OFF scenarios into account. To support the decision, the channel measurement and report should support different TRP cooperation hypothesis. The TRP cooperation hypothesis is a selection of different sets of cooperation TRPs and cooperation schemes. The measurement and support should also consider different TRP ON-OFF hypothesis, which are arrangement of ON-OFF scenarios or patterns. This is because an OFF TRP can not participate in TRP cooperative transmission, in addition, a different ON-OFF status of a TRP affects interferences to other TRPs. A TRP cooperation hypothesis may also be referred to as an mTRP cooperation hypothesis, where mTRP is considered to mean multiple TRP.

[0124] To resolve this issue, some implementations of the present disclosure describe methods for new channel measurement configuration and reporting considering different TRP ON and OFF patterns. In addition, measurement for different TRP cooperation hypothesis are also included. This allows the network to better select a mTRP scheme and to perform better LA and scheduling decisions in these scenarios.

[0125] FIG. 9 illustrates an example of a signaling flow diagram according to an implementation of the present disclosure, which is a diagram for RS configuration and report for different TRP ON-OFF hypothesis. Referring to FIG. 9, the signaling flow diagram depicts signaling exchanges among a network (NW) 901 and a UE 902 for RS configuration, measurement and reporting procedure for different interference hypothesis, where different interference hypothesis may correspond to different TRP ON-OFF hypothesis (e.g. for two TRPs that may turn on / off) . Transmission by the NW 901 may be facilitated by a base station or TRP that is part of the NW 901 that is in communication with the UE 902. In one embodiment, the interference hypothesis may refer to a scenario where one TRP of the two TRPs is on while the other TRP is off. In another embodiment, the interference hypothesis may refer to the scenario where both TRPs are on. In a first step 910, the NW 901 may send RS configuration to the UE 902 where multiple RSs configuration that corresponds to different interference hypothesis. At step 920, the NW 901 sends the RS transmissions according to the configurations sent to the UE 902 at step 910. At step 930, the UE 902 may perform the configured channel and interference measurement based on the RSs. At step 940, the UE 902 reports the CSI to the NW 901. At step 950, the NW 901 may use the reported CSI to make link adaption decisions. The decisions may include, but are not limited to, to turn on or off TRPs, which TRP or TRPs to schedule the data transmission, what parameters are to be used for the data transmission, e.g., precoder, MCS, etc. In particular, the NW 901 may decide which single or multiple TRPs are used for CoMP or mTRP transmissions. At step 960, the NW 901 may schedule data transmission accordingly.

[0126] In some examples of this disclosure, sTRP transmission, mTRP transmission, or NCJT hypothesis refers to an assumption of which single TRP is used for data transmission or which multiple TRPs are used for CoMP based cooperative transmission (e.g. via NCJT scheme) . TRP ON-OFF hypothesis refers to an assumption of which TRP or TRPs are turned ON and which TRP or TRPs are turned off. An ON TRP may refer to that a TRP can be used for data transmission. An OFF TRP may correspond to a complete shut down or that the TRP is in a sleep state and not transmitting signals, which may include deep sleep, light sleep, micro-sleep, etc.

[0127] The solution may involve two aspects. A first aspect is the configuration of RS resources for measurement. A second aspect is the measurement report (CSI feedback report) with respect to the configured RS. Measurement RS configuration (configuration of RS resources for measurement)

[0128] In some implementation, the UE may receive RS resource configuration, that may link or associate multiple channel measurement resources and interference measurement resources together to perform joint measurement and CSI report for different mTRP cooperation hypothesis and / or different TRP ON and OFF hypothesis. The different interference hypothesis may be the result of different TRP ON and OFF hypothesis. Each different TRP ON and OFF hypothesis may be linked to (or in other words, associated with) a channel or interference measurement resource.

[0129] In other words, each TRP ON and OFF hypothesis or each TRP ON-OFF hypothesis corresponds to a respective different interference assumption. The respective different interference assumption is associated with a configuration of one or more interference or interfering devices (e.g., TRPs) . The configuration of the one or more interference devices may include configuring each of the one or more interference devices to be in an on state or an off state. Alternatively, the configuration of the one or more interference devices means configuring each of the one or more interference devices to be in an ON state or an OFF or a sleep state. In some other examples, the configuration of the one or more interference devices may comprise setting interference measurement resources to zero power from a given interference device to measure interferences in a given TRP ON-OFF hypothesis.

[0130] FIG. 10 illustrates an example of measurement configuration where the multiple channel measurements performed on respective channel measurement resources (CMR1, CMR2, CMR3) may respectively correspond to channel measurements of different TRPs (TRP1, TRP2 and TRP3) , respectively, where TRP1, TRP2, and TRP3 are a potential TRP cooperation set, which means TRP1, TRP2 and TRP3 are potential candidate TRPs that may be selected to be included in a TRP cooperation set and perform sTRP transmission or mTRP cooperative transmission with the intended UEs. While each interference measurement resource (IMR) may correspond to a different interference hypothesis, e.g., each interference measurement resource is used to measure interference corresponding to an interference hypothesis. Each interference hypothesis may correspond to a given TRP ON-OFF hypothesis for interfering TRPs. An example of a RS used for CMR can be a NZP-CSI-RS, which is configured to measure the channel. An example of resources used for IMR can be CSI-interference measurement (CSI-IM) resources, which are configured to measure the interference. For CSI-IM resources, TRP1 may choose not to transmit any signal in the corresponding IM recourse elements (REs) (i.e. using zero power) and thus the receiver UE may measure the interference without TRP1’s signal. In the example shown in FIG. 10, IMR1 may correspond to an interference measurement of interference from TRPs outside of the TRP cooperation set. The configuration of the measurement resource is further illustrated in FIG. 11.

[0131] Channel measurement resources are generally resources used for channel measurement. Interference measurement resources are generally resources used for interference measurement. Although in many examples in this disclosure, CSI-RS may be used for channel measurement and potentially for interference measurement, and CSI-IM may be used for interference measurement, it is to be understood that there are other signals or signal types that may be used for channel and / or interference measurement. Examples or some signal types that may be used for channel measurement and potentially interference measurement under different scenarios include, but not limited to, Synchronization signal block (SSB) , tracking reference signal (TRS) , phase tracking reference signal (PTRS) , Demodulation reference signal (DMRS) . Therefore, the corresponding resources used for channel measurement (CM) and interference measurement (IM) may be considered as CMR or IMR. Each CMR or IMR may contain a single resource or a set of resources. For example, one CMR may contain CSI-RS with multiple CSI-RS ports.

[0132] Reference is now made with respect to FIG. 11, which presents an example of channel measurement and interference measurement resource configuration for multiple TRPs. The multiple TRPs are configured to be turned ON or OFF at different times to enable measuring of channels between the respective TRPs and the UE based on a particular CMR and to measure interference of other TRPs not including TRP1, TRP2 and TRP3 via IMR1.

[0133] In one example, as shown in FIG. 11, there are a set of 3 TRPs, where TRP1, TRP2, and TRP3 are each potential serving TRPs and belong to the TRP cooperation set. The network may choose one or multiple TRPs among the TRP set to do single TRP or multiple TRP based CoMP transmission (e.g. NCJT, CJT) .

[0134] FIG. 11 includes examples of resources that may be used by each of three TRPs. In each example, the X axis refers to time locations, while the Y axis refers to frequency locations. Each square unit (each box in FIG. 11) may refer to a unit time frequency resource, for example, each square may represent a RE in a time frequency resource grid. A time frequency resource located in a same time frequency resource of a different TRP may create interference for each other and for the transmission from different TRPs.

[0135] Referring to FIG. 11, TRP1 maybe a main serving TRP, an anchor TRP or a coverage TRP, where TRP1 is not turned off. In this example, CMR1, CMR2 and CMR3, are configured to measure a channel between a UE and each of TRP1, TRP2 and TRP3 (the channels denoted by H1, H2 and H3) , respectively. In some examples, TRP2 and TRP3 may be used as serving TRPs with regard to data transmission, in cooperation with main serving TRP1 which is acting as a main serving TRP for control and data transmission. For better measurement performance, all other TRPs in the TRP cooperation set may be turned off for the channel measurement of a specific TRP. For example, when measuring on CMR1 for TRP1, TRPs TRP2 and TRP 3 are turned off and when measuring on CMR2 for TRP2, TRPs TRP1 and TRP 3 are turned off. Note for the channel measurement, if the interference TRPs are ON and transmitting signal, the channel measurement may still be performed, the only difference for channel measurement is that the interference in the case when interference TRPs are ON is higher and thus measurement performance may not be as good as when the interference TRPs are turned off.

[0136] IMR1 may be used to measure the interference from transmissions outside of the TRP cooperation set, thus TRP2 and TRP 3 are turned off at the time location of IMR1. For TRP1, zero-power can be transmitted at time frequency location of IMR1, as typically used for CSI-IM transmission. Thus, interference from any other TRPs, not specifically included in FIG. 11, but in proximity to TRP1 may be received as interference.

[0137] The above interference measurement is usually sufficient for any TRP combination used for TRP cooperative transmissions (i.e. CoMP) if other TRPs not used in the TRP cooperation set are turned off. This is because the UE may measure the channel from the TRP to the UE for all the TRPs in the TRP cooperation set via the corresponding CMR measurement. The interference outside of the TRP cooperation set is measured by IMR1. Note that, the interference may also be measured from the CMR resources. If a mTRP CoMP scheme is used, e.g., a NCJT transmission using both TRP1 and TRP2, It is assumed that TRP3 is turned off at the same time, thus not causing any interference for TRP3 for the NCJT transmission using both TRP1 and TRP2. As the channel matrix from TRP2 and TPR3 are both known and interference outside the TRP cooperation set is known, the UE may select a rank combination and / or PMI combination having a best value in comparison to other values for use for TRP1 and TRP2 under the NCJT hypothesis. If TRP3 may also be transmitting data to other UEs while NCJT for both TRP1 and TRP2 are being used, then the UE should know the potential interference from TRP3. This may be determined by adding additional IMR for a such measurement. An alternative option for determining the interference may be estimation using a channel matrix measured for TRP3 and an assumed precoder (e.g. using I matrix) for a data transmission from TRP3 because an actual precoder used for TRP3 to transmit to another UE is unknow to the UE doing the measurement However, this may not be as accurate as having a dedicated IMR measurement for determine the interference. The additional IMR used for such interference measurement is shown in FIGS. 12 and 13.

[0138] In the examples of FIGS. 12 and 13, the CMR or IMR may be measured while other TRPs are ON or OFF following the corresponding TRP ON-OFF hypothesis. However, the measurement may still be done without turning off corresponding TRPs by simply setting a same resource as the CMR or IMR of the corresponding TRP to zero power (i.e., mimic no interference from an OFF TRP) . For example, this may be achieved using a ZP-CSI-RS.

[0139] With additional interference measurement, FIG. 12 shows another example of resource configuration where multiple channel measurement resources are associated with multiple interference measurement resources for the TRP cooperation set. The multiple channel measurement resources may correspond to channel measurements of different TRPs, e.g. CMR1, CMR2 and CMR3 may correspond to channel measurement for TRP1, TRP2 and TRP3, respectively, where TRP1, TRP2, and TRP3 are a potential TRP cooperation set. While each interference measurement resource may correspond to different interference hypothesis, e.g., each interference measurement resource is used to measure interference corresponding to a different interference hypothesis. Each interference hypothesis may correspond to a given TRP ON-OFF hypothesis for interfering TRPs. As with the configuration in FIG. 10, IMR1 may correspond to interference measurements caused by interference of TRPs from outside of the TRP cooperation set. The additional IM resources, IMR2, IMR3, IMR4 may corresponds to different interference hypothesis based on different TRP ON-OFF pattern. Among them, some CMRs may at least corresponds to interference from a TRP transmitting data from one TRP, part of the TRPs, or all of the TRPs from the TRP cooperation set. The configuration of the measurement resource is further illustrated in FIG. 13.

[0140] In the example shown in FIG. 13, where TRP1, TRP2, and TRP3 are all potential serving TRPs and belong to the TRP cooperation set, the network may choose one or multiple TRPs among the TRP set to be used for single TRP or multiple TRP based CoMP transmission (e.g. NCJT, CJT) .

[0141] Apart from the CMRs and IMR configured in FIG. 11, where CMR1 to CMR3 are used to measure channel of TRP1 to TRP3, IMR1 may be used to measure the interferences other than TRP2 and TRP3, thus TRP2 and TRP 3 are turned OFF at the time location of IMR1. IMR2 may be also used to measure interference from TRP2 when TRP2 is transmitting data to another UE, thus TRP2 is turned ON with data transmission while TRP3 is turned OFF in the resources that overlap with IMR2 may be used to measure interference from TRP2. IMR3 may be used to measure interference from TRP2 and TRP3, as both TRP are turned ON. IMR4 may be used to measure the interference from TRP3, TRP2 can be turned OFF for the time of IMR4. This way, each IMR corresponds to a different interference hypothesis which corresponds to a different TRP ON-OFF hypothesis. Note that a direct interference measurement on IMR2 corresponds to an interference hypothesis when TPR2 is ON and TRP3 is OFF, which includes interference from TRP2 and the interference outside of TRP2 and TRP3. However, interference may be derived from TRP2 alone as interference from TRPs other than TRP2 and TRP3 are obtained from interference measurement using IMR1. Similarly, direct interference measurement on IMR3 corresponds to the hypothesis where TRP2 and TRP3 are ON, which also includes interference from TRPs other than TRP2 and TRP3, in addition to interference from TRP2 and TRP3. However, interference may be derived from TRP2 and TRP3 alone. Direct interference measurement on IMR4 corresponds to the hypothesis TRP2 is OFF and TRP3 are ON, which also includes interference from TRPs other than TRP2 and TRP3, in addition to interference from TRP3. However, interference may be derived from TRP3 alone.

[0142] In some examples, use of IMR3 may be optional as the UE may derive interference from both TRP2 and TRP3 from the interference measured from other IMRs. In addition, in FIG. 13, there is no dedicated IMR used to measure interference from TRP1. This is just an example where TRP1 may be considered to be a main serving TRP, an anchor TRP or a coverage TRP that may be always used as part of the transmission and thus the interference measurement of TRP1 may not be needed in some cases. However, in general, IMRs for measuring interference from each TRP may be used to obtain improved performance for all interference hypotheses. For example, in FIG. 14, IMR3 is used to measure interference from TRP1. Although this interference measurement may be performed when TRP2 and TRP3 are off, the interference measurement may also be performed when TRP2 and TRP3 are ON and a zero-power signal is used on TRP2 and TRP3 to avoid TRP2 and TRP3 transmitting signals that generates interference as shown in FIG. 14.

[0143] As a summary of measurement configuration for different TRP cooperation hypothesis, as well as different TRP ON-OFF hypothesis, as described with regard to examples from FIG. 10 to FIG. 14, for N TRPs as potential TRPs for the cooperation set with TRP1 to TRPN, when N is an integral number greater than or equal to two, the following measurements may be configured by the network.

[0144] Complete measurement configuration for the N TRPs of the cooperation set may include configuration ofCMR1-CMRN to measure channel H from each TRP (zero power signal or turned off for all other TRPs) , configuration ofIMR1 measure interference outside the TRP cooperation set, and configuration of IMR2 to IMR (N+1) measure interference of each TRP that transmitting signal; the interference signal from other TRPs may be data signal transmitted to other UE, or a RS configured for the interferences depending on NW configuration.

[0145] An alternative simplified measurement configuration may include configuration of CMR1-CMRN to measure H from each channel (zero power on all other TRPs) and configuration of IMR1 measure interference outside the TRP cooperation set.

[0146] The above linked resource may be one set of resources, the network may configure multiple set of resources such that the UE may report the best set of resources. Different sets of resources usually correspond to different beams. This is similar to a CSI-report without the above linked resource scenario, where the network may configure multiple CSI-RS resources and the UE reports the best CSI-RS resource through measurement through CRI in the CSI feedback report. UE measurement window-based RS configuration

[0147] The network may configure the RS at locations corresponding to different TRP ON-OFF hypothesis for the corresponding measurement. It may be beneficial to do the measurement over a short time period rather than spread them over a large time span. These have the following benefits: 1. It may save the network energy and the UE energy as both the TRP and the UE may perform all the RS transmission, measurement and report in a shorter period, allowing the TRP and the UE to sleep at other times and not to constantly wake up to do measurement; 2. The channel aging during the shorter time period is less, which allows better and more accurate measurement results.

[0148] FIG. 15 shows an example of performing such measurement as in FIG. 10 to FIG. 14 in a small measurement time window, or more generally, a time duration or a time period. FIG. 15 illustrates an example including a measuring window 1510 over which channel measurements and interference measurements may be taken for TRP1, TRP2 and TRP3. The vertical axis for each of the three TRPs is an indication if the TRPs are ON or OFF (for each of the three TRPs, the top line boundary is representative of the TRP being ON and bottom line boundary is representative of the TRP being OFF) and the horizontal axis is an indication of time. In FIG. 14, TRP1 is one of the main serving TRPs, which sometimes may be an anchor TRP, or a coverage TRP. TRP1 may be kept awake most of the time in our interest. However, this is just an example, it is also possible that TRP1 may have its own sleep pattern. For the UCCF system, the network may coordinate multiple TRPs to have some ON-OFF pattern for each TRP. The ON-OFF pattern may be also a sleep pattern. The ON-OFF pattern may also be associated with discontinuous reception (DRX) or discontinuous transmission (DTX) periodicity. The ON-OFF pattern for each TRP may be periodic. The network may configure multiple TRPs to be woken up (turned ON) during a similar time window such that the UE can do all the measurements with respect to multiple TRPs at that time window.

[0149] In some examples, the plurality of channel measurements associated with each of the TRPs in the group of one or more TRP, also referred to herein as a TRP cooperation set, and the interference measurements are made in a consecutive manner during a single time window or time period.

[0150] In some examples, configuration of the time window or time period is based on a periodic pattern of the group of one or more TRP, each being in an ON state or an OFF state, a particular point in the time period.

[0151] The TRP ON / OFF pattern may be configured as a periodic pattern. For example, the network, or a network side device, such as a BS, may configure a starting offset, a periodicity of the ON / OFF pattern, an ON time and / or OFF time for each period for each TRP ON / OFF pattern. A TRP ON / OFF pattern may be associated with a TRP or cell DTX / DRX configuration. The TRP or cell DTX / DRX configuration may also be configured with a starting offset, a periodicity of the DTX / DRX pattern, an ON time and / or OFF time for each period of the DTX / DRX pattern. A TRP or cell DTX / DRX configuration means no data scheduling or transmission, no CSI-RS for cell or TRP in the DTX off time, while no data reception or reception of CSI-report for the cell or TRP in the DRX off time. Similarly, the TRP ON-OFF pattern may be associated or indicated by a sleep pattern, in a similar periodic way.

[0152] One manner to achieve that, is that instead of having the same ON time for different TRPs (e.g. TRP2 and TRP3) , there is a slight shift in ON time for TRP2 and TRP3. This creates opportunities within the UE measurement time window that different TRP ON-OFF hypothesis may be created within that time window. Referring again to FIGS. 14 and 15, at time 1520, CM1 may be measured when TRP1 is ON and TRP2 and TRP3 are OFF, at time 1525, IM1 may be measured when TRP1 is ON and TRP2 and TRP3 are OFF, at time 1530, CM2 may be measured when TRP1 and TRP2 are ON and TRP3 is OFF, at time 1535, IM2 may be measured when TRP1 and TRP2 are ON and TRP3 is OFF, at time 1540, CM3 may be measured when TRP1 and TRP3 are ON and TRP2 is OFF, at time 1545, IM3 may be measured when TRP1, TRP2 and TRP3 are ON, and at time 1555, IM4 may be measured when TPR1 and TRP3 are ON and TRP2 is OFF. The CMRs and IMRs configuration based on a method described with reference to FIG. 11 to FIG. 13 can be shown in FIG. 15, using CM1 to CM3 for channel measurements and IMR1 for interference measurements outside of TRP cooperation set, and additional IMRs such as IMR2 to IMR4 may be used to measure interference from other TRP ON-OFF hypothesis.

[0153] The network configures a CM and IM set corresponding to different TRP ON-OFF patterns. The network may configure CM1, CM2, and CM3 that are used to measure the channel from TRP1 to a UE, TRP 2 to the UE, and TRP3 to the UE, respectively, with other TRPs OFF, or using zero power at those TPRs. The network may configure IM1 that is used to measure interference related to TRPs outside of TRPs of the TRP cooperation set. Optionally, IM2, IM3 and IM4 may be further configured to better measure each TRP interference when TRPs are transmitting data to one or more other UEs, the interference may also be estimated based on the channel from the TRP itself.

[0154] The network may also configure the UE to report single TRP plus multiple NCJT CSI report based on a configured NCJT hypothesis. Measurement report

[0155] After the network provides RS configurations, and sends the RS corresponding to the RS configurations, the UE may perform channel and interference measurements, and the UE sends the channel measurement results via a CSI report to the network.

[0156] For the new RS configurations, the UE may provide a joint CSI report that includes a CSI report for different mTRP transmission hypotheses as well as different TRP ON-OFF hypotheses to help the network make scheduling and TRP ON-OFF decisions. The network may use the CSI report to make decisions on which TRPs will be used for sTRP (e.g. DPS) or mTRP cooperation (e.g. NCJT scheme) , and what parameters, e.g., precoder and MCS, will be used for each TRP’s transmission. The network may also use the CSI report for decisions of turning TRP ON and OFF.

[0157] The joint CSI report may contain multiple sub-CSI reports corresponding to different sTRP transmission (e.g. DPS) and mTRP CoMP (NCJT) hypotheses as well as different TRP ON-off hypotheses. Each sub-CSI report may correspond to a combination of TRP cooperation hypotheses and TRP ON-OFF hypotheses.

[0158] The TRP ON-OFF hypothesis that is assumed for the CSI report may be determined in different ways. For example, the TRP ON-OFF hypotheses may be based on the network configurations or TRP ON-OFF hypotheses may be based on predefined rules, or both. The TRP ON-OFF hypotheses may also be based on what the UE has measured in a measurement time window.

[0159] For the mTRP cooperation hypothesis used for a sub-CSI report, the network may configure what hypothesis is to be reported. Alternatively, there may be a predefined rule for the hypothesis. For example, in the case of a coverage TRP, the UE may report a sub-CSI report for sTRP transmission using the coverage TRP and all potential combinations of the coverage TRP plus another TRP for NCJT transmission. In another example, the UE may report a TRP cooperation hypothesis where all potential TRPs that are not OFF, or in sleep state, in the TRP cooperation set are used for NCJT or other CoMP based mTRP transmission. Another example is that the sub-CSI based on all TRP combinations for sTRP or mTRP CoMP transmission with a maximum of two TRPs should be reported.

[0160] Another CSI report method for different TRP cooperation hypotheses is that the UE may perform TRP selection for the CSI report. For example, based on the joint measurement, the UE may select a single TRP or a set of TRPs for CoMP based transmission, and then only report the CSI based on the selected TRP or TRP set. In some scenarios, for each TRP ON-OFF hypothesis, the UE may report a sub-CSI based on selected best single TRP or mTRP cooperation transmission (e.g. NCJT) for each TRP ON-OFF hypothesis, i.e., provides the best measurement results.

[0161] For each TRP cooperation assumption for the sub-CSI report, the UE may also need to report, based on different interference assumptions, which TRP cooperation assumption is mostly associated with TRP ON-OFF status. For the TRP interference assumptions, the following assumptions may be considered.

[0162] For all the configurations, the BS may configure multiple resource sets such that the UE may report the best resource set / group via CRI.

[0163] The UE may report together single TRP and multiple mTRP or NCJT hypotheses assuming other TRPs in the set are turned off (i.e. no interference) .

[0164] In some examples, only simplified measurement configuration is needed.

[0165] The UE may report single TRP and multiple NCJT hypotheses based on assuming all other TRPs in the set are transmitting data to one or more other UEs. Interference from the Kth TRP may be estimated from CMRK, which is the CMR for the Kth TRP.

[0166] The UE may report single TRP and multiple NCJT hypothesis based on interference measured in correspondence to each CSI-IM resource.

[0167] The UE may report single TRP and multiple NCJT hypothesis and interference assumption based on the network configuration.

[0168] All possible interference assumption based on different TRP ON-OFF hypotheses may be reported.

[0169] For each TRP ON-OFF pattern, the UE may select and report the sub-CSI corresponding to the best one or multiple TRPs for sTRP or mTRP cooperative transmission. The UE may report potential hypothesis that it experiences in the measurement configuration or measurement time window.

[0170] For sub-CSI reports corresponding to the single TRP transmission, a conventional CSI report method may be used, e.g., for CSI-RS based report, CSI-RS resource indicator (CRI) , RI, PMI, LI, CQI may be reported. If different interference assumptions for the transmission based on different TRP ON-OFF hypotheses may be reported, each sub-CSI report may contain separate CSI content or each sub-CSI may share a base report and only differential values for different interference hypothesis are additional reported.

[0171] The report format may include, but is not limit to, the following options.

[0172] A joint CSI report may include a single shared CRI and multiple sets of parameters, such as, but not limited to RI, PMI, LI, and CQI.

[0173] If there are multiple sets of reference signal (RS) resources configured, the UE may report which set of RS resources is best, i.e., provide the best measurement results, via CRI. Each set of RS resources may include a linked CMR and multiple IMRs or multiple CMRs, as described in the RS configuration. If only one set of RS resources is configured, then in some examples CRI may not be reported or a fixed CRI is reported. Then for each interference hypothesis, the UE may report a separate set of parameters, that may include one or more of RI, PMI, LI, CQI, for each hypothesis. Each interference hypothesis may correspond to an IMR or CMR. In some scenarios, multiple CMRs are configured where the UE reports the RS having a best channel measurement from the CMR, however, only one set of IMRs are configured and shared for all CRI and to be linked to the CMRs.

[0174] The UE reports a base CSI, with parameters including, but not limited to CRI, RI, PMI, LI, and CQI, and differential CQI for each hypothesis for improved link adaption.

[0175] Again, there may be multiple sets of RS resources configured for report based on CRI, or there may be a single set of RS resources configured where no CRI is reported, or a fixed CRI is reported. As with the regular CSI report, the UE may report parameters such as, but not limited to, CRI, RI, PMI, LI, CQI, based on one base RS setting, e.g., based on CMR1 and IMR1 for channel and interference measurements. Then to reduce overhead, and due to the common channel experienced for the measurement (just interference being different) , the base CRI, RI, PMI, LI values may be shared for different interference hypotheses. However, the CQI value, which represents channel quality of each codeword, may be different for different interference hypotheses, thus a separate CQI or differential CQI may be reported for each interference hypothesis that is different from the base interference hypothesis. Note that differential CQI for each hypothesis and a common set of other parameters is just one example, the report may in general contain a set of common parameters for all linked resources and a separate set of parameters in full or differential format for each interference hypothesis. The common and separate set of parameters may be predefined or configured by the network.

[0176] The UE reports base reference signal received power (RSRP) and / or signal to inference and noise ratio (SINR) for different beams, and differential RRSP / SINR for different hypotheses.

[0177] In some scenarios, such as, but not limited to, high frequency and / or an analog beamforming scenario, a full CSI report may not be needed. The UE may typically only report RSRP or SINR for a given beam represented by a RS or a RS port (may be CSI-RS, SSB or another RS) . In this case, the UE may report RSRP and / or SINR for a base interference hypothesis and report differential RSRP and / or SINR for all other interference hypotheses.

[0178] For a mTRP CoMP based transmission, e.g., NCJT based mTRP transmission, the UE may report a sub-CSI report based on one or more joint NCJT transmission hypothesis. For example, each NCJT CSI report based on a specific TRP combination for K TRP cooperation, where K is an integer value, may contain a single RI report, a joint RI and PMI report, or a joint or separate CQI report. An example of the report form may include some or all of: one CRI corresponding to one of the M CMR sets, wherein M is an integer value, configured for a TRP cooperation set; K RIs, which are reported as a joint RI index corresponding to rank combinations used by K TRP for NCJT transmission, K is an integer between 2 and N, where N is total available potential TRPs in the TRP cooperation set; In some examples, the rank combination of K RIs may be limited to a choice among a predefined set of combinations, e.g., the total rank for K TRPs not exceeding a fixed threshold (e.g., not exceeding number of UE’s receive antennas; one or multiple CQIs depending on how many codewords are used, one or multiple CQIs may be reported for the NCJT scheme; K PMIs corresponding to the precoder used for each of the K TRPs; andK LIs corresponding to the layer index of each of the K TRPs.

[0179] As described above, for example with regard to FIG. 15, a UE measurement time window may be used as an efficient way to perform measurements in a shorter time period for different mTRP cooperation hypotheses and different TRP ON-OFF hypotheses.

[0180] In order to configure the use of such a measurement time window, each CMR and IMR may be configured separately and linked to a resource group such that the UE may link CMR and IMR together for a measurement report. In some examples, the time frequency location and orthogonal cover code used for each resource may be flexibly configured. The BS may ensure TRP ON-OFF and other configurations are aligned with a target measurement.

[0181] In some examples, the multiple CMRs and IMRs may be configured together in one UE measurment time window. In a particular example, as shown in FIG. 16, CMR1, CRM2, and CRM3, (and optionally IMR) may be configured in different slots with a starting slot 1610 and gaps 1620 and 1630 between two different CM being configured, (CM1 and CM2 or CM2 and CM3) . Note that FIG. 16 does not show IMR, but IMR may be located in the same slot as CMR or have its own time domain configurations. Here a slot is an example of time unit. Other time units, such as symbols and subframes may be also used.

[0182] IMR may be located in the same slot as CMR with a different time frequency location in the slot. An example of this may be same time location, but different frequency location.

[0183] In some examples, a TRP ON-OFF pattern and a UE measurement time window may be defined using something similar to a discontinuous transmission (DTX) or discontinuous reception (DRX) configuration.

[0184] The UE may report hypothesis based on what the UE measures in the UE measurement time window.

[0185] For a UE measurement window-based report, such as examples described in FIG. 15 and FIG. 16, the UE may know potential TRP ON-OFF hypotheses that the UE may experience during the measurement time window. Thus, the UE may report sub-CSI based on the TRP ON-OFF hypotheses the UE experiences in the UE measurement time window. These hypotheses may also be the potential scenarios the UE experiences in the data transmission and thus are useful for the network to make TRP selection and link adaptation related decisions.

[0186] For the RS configuration and report for different mTRP cooperation hypothesis, FIGS. 17 to 19 show some more detailed configuration of CMR and IMR resources for different NCJT hypotheses for a joint CSI report. FIG. 17 shows a RS configuration and report for all possible sTRP and mTRP NCJT transmission hypotheses within an example three TRP cooperation set. In FIGS. 17 to 19, each horizontal resource corresponds to a CMR group, which is associated with a TRP configuration. Resources in the same vertical line are associated with and correspond to a specific TRP cooperation hypothesis to report, which contains a CMR set as well as an associated CSI-IM for interference measurement. The UE may perform the measurement and provide a sTRP based CSI report or NCJT based CSI report for each set of CMR and corresponding IMR for each vertical column. In FIG. 17, the sTRP and NCJT hypotheses include all potential two TRPs (1710, 1720, 1730) and three TRP NCJT transmissions (1740) as well as single TRP transmissions (1750, 1760, 1770) . FIG. 18 shows another example of such RS configuration and report, where the number of sTRP and NCJT hypothesis are less. In FIG. 18, it is assumed one TRP is the main serving TRP or coverage TRP (Coverage TRP) , which should be always used for the report, i.e., the TRP is assumed to be always used as part of the TRP cooperation set for data transmission in the TRP cooperation hypothesis. The other TRPs are capacity TRPs (TRP1 and TRP2) may be turned ON or OFF as needed. Therefore, only four potential combinations (one sTRP transmission from TRP1 1810, three mTRP based NCJT schemes: TRP1+TRP2 1820, i.e., TRP1 and TRP2 are used for NCJT transmission, TRP1+TRP3 1830, i.e., TRP1 and TRP3 are used for NCJT transmission, TRP1+TRP2+TRP3 1840, i.e., TRP1, TRP2 and TRP3 are used for NCJT transmission) are configured and reported.

[0187] FIG. 19 shows a similar configuration as FIG. 18 except it further limits the cooperation hypothesis where only a maximum number of TRPs are allowed (in this case, maximum two TRP NCJT allowed, i.e. 1) Converage TRP and TRP1 and 2) Coverage TRP and TRP2) . Which means a total of three transmission or TRP cooperation hypotheses 1910, 1920 and 1930 are used for configuration and CSI report.

[0188] In the examples illustrated in FIGS. 17 to 19, for channel measurement of each TRP in the same CMR group, the same CMR is assumed, thus the network may not configure a separate CMR of each TRP for different sTRP and NCJT hypotheses and CMR of the same TRP share the measurement resources used for different hypotheses. However, it is also possible that the network may configure to use different CMR for different sTRP or NCJT transmission hypotheses. Similarly, different CSI-IM associated with each hypothesis are used in FIG. 17. In some scenarios, the same IMR may be used or configured to be associated with different sTRP or NCJT hypotheses, e.g., the same IMR1 is used to measure interference outside of the TRP cooperation set as described in previous examples from FIGS. 10 to 14. In addition, only one IMR or CSI-IM is associated with each CMR set or each sTRP or NCJT based mTRP hypotheses, however, multiple IMRs or multiple CSI-IMs may be associated with each CMR set or each sTRP or NCJT based mTRP hypothesis, as describe in previous examples.

[0189] NCJT is an example of mTRP cooperation scheme used as illustrating example, the configuration and report is also applicable to other mTRP cooperation schemes, such as coherent joint transmission (CJT) .

[0190] The notation of CM and CMR and of IM and IMR may be exchangeable in this disclosure.

[0191] For the measurement described in the example of this disclosure, it is possible to utilize an actual TRP ON-OFF scenario to perform the measurement of RS corresponding to the interference measurement of that hypothesis. In some scenarios the network may represent TRP ON-OFF hypotheses for measurement by allowing a TRP to transmit data or use a zero-power signal that is overlapping with the IM or CM measurement resources to mimic the scenario of interference created by an ON and OFF TRP, respectively.

[0192] In addition, although in this disclosure the different interference assumptions correspond to different TPR ON-OFF hypothesis, the RS configuration and report method may be applicable to different interference caused by other factors or scenarios, e.g. different traffic pattern or different scheduling pattern from different interfering TRPs. If the measurement shares the same channel condition and different interference assumptions, method as described herein can be applied.

[0193] In some examples, the measurement time window may be one way to configure the RS resources. In practice, the network may also configure the different RSs at different time frequency locations and with different sequences or cover codes based on the network decisions.

[0194] FIG. 20 is a signal flow diagram 2000 illustrating communication between a network device 2001 and terminal device 2002, which might for example be a UE. In some embodiments, the communication is carried out repectively by the network device 2001 and terminal device 2002. In some other embodiments, the communication is carried out repectively by the chipset or module at a side of the network device 2001 and terminal device 2002. Furthermore, it should be noted that a network device 2001 performing the steps below may correspond to an apparatus 320 from FIG. 3, devices such as 410 and 510 in FIGS. 4 and 5, respectively, devices such as TP#0 802, TP#1 804, TP#2, 806 in FIG. 8, the UE 922 in FIG. 9, and devices such as TRP1, TRP2 and TRP3 in FIG. 13, 14 or 15, and a terminal device 2002 performing the steps below may correspond to an apparatus 310 from FIG. 3, devices such as 410 and 510 in FIGS. 4 and 5, respectively, devices such as UE#1, UE#2 820, UE#3, and UE#4 in FIG. 8, and a device transmitting for the network 921 in FIG. 9. The steps below may not be performed in the exact order in all aspects of the disclosure. For instance, the order of steps 2005 and 2007 described below maybe reversed or the steps may occur such that the information being transmitted is sent at the same time or nearly the same time.

[0195] At step 2005, the network device 2001 may optionally transmit configuration information to the terminal device 2002 including an identification of channel state information report information to be transmitted. In some examples, information transmitted in the channel state information report is determined based on a predefined rule associated with configurations of different sets of transmit receive points (TRPs) in the group of one or more TRP. In some embodiments information transmitted in the channel state information report is determined based on a measurement having best transmission characteristics for each configuration of a set of TRPs of the different sets of TRPs in the group of one or more TRP. In some examples, the configurations of different sets of TRPs in the group of one or more TRP is related to: at least one TRP of the TRP cooperation set being turned on or off; or at least one TRP of the TRP cooperation set being woken up or put to sleep.

[0196] At step 2007, the network device 2001 may optionally transmit scheduling information to the terminal device 2002 pertaining to a time period, time duration or time window for performing the plurality of channel measurements associated with each of the one or more TRP in the group of one or more TRPs and the one or more interference measurement. In some examples, the plurality of channel measurements associated with each of the one or more TRP in the group of one or more TRPs and the one or more interference measurement are made during a single measurement time window or time period enabling all of the measurements to be made consecutively. In some examples, the scheduling information pertaining to a window for performing the plurality of channel measurements and one or more interference measurements may be consistent with the configuration shown in FIG. 14.

[0197] At step 2010, the network device 2001 transmits measurement resource configuration to the terminal device 2002 that associates a plurality of channel measurement resources for a group of one or more TRP from a plurality of TRPs with at least two interference measurement resources. The plurality of channel measurement resources corresponds to a plurality of channel measurements associated with each of the one or more TRP in the group of one or more TRP and each of the at least two interference measurement resources corresponds to one or more interference measurements, the plurality of channel measurements associated with configurations of different sets of TRPs in the group of one or more TRP. In some examples, step 2010 may include some of the same configuration information transmitted in step 910 of FIG. 9. Furthermore, measurement resource configuration that associates a plurality of channel measurement resources for a group of one or more TRP from a plurality of TRPs with at least one interference measurement resource may be associations such as shown and described in relation to FIGS. 10 and 12.

[0198] In some examples, a first interference measurement of the two or more interference measurements includes measurement of signals transmitted outside the group of one or more TRP.

[0199] At step 2020, the network device 2001 transmits one or more first reference signal to be used by the terminal device 2002 for the channel measurements associated with TRPs in the group of one or more TRP. At step 2025, the terminal device 2002 receives the one or more first reference signal and performs the channel measurements associated with the TRPs in the group of one or more TRP based on the received one or more first reference signal and the channel measurement resources. In some examples, step 2020 may be consistent with transmissions made in step 920 of FIG. 9 and / or on the channel measurement resources (CRMs) as shown in FIGS. 11, 12, 13, 14 and 15.

[0200] At step 2030, the terminal device 2002 receives at least one first signal for the at least one interference measurement that includes measurement of signals transmitted outside the group of one or more TRP and performs an interference measurement associated with the corresponding configuration of the at least one TRP based on the received signal for the at least one interference measurement and the at least two interference measurement resource. In some examples, step 2030 may be consistent with transmissions made in step 920 and 930 of FIG. 9 and / or on the interference measurement resources (IRM1) as shown in FIGS. 11, 12, 13, 14 and 15.

[0201] At step 2035, the terminal device 2002 receives at least one second signal for interference measurements associated with the corresponding configuration of at least one TRP of the group of one or more TRP and performs an interference measurement associated with the corresponding configuration of the at least one TRP based on the received one or more signal and the at least two interference measurement resource. In some examples, step 2035 may be consistent with transmissions made in step 920 and 930 of FIG. 9 and / or on the interference measurement resources (IRM2, IRM 3, IRM4) as shown in FIGS. 12, 13, 14 and 15.

[0202] At step 2040, the terminal device 2002 transmits a channel state information report to the network device 2001 for at least one of: a TRP of the group of one or more TRP associated with a configuration of different sets of TRPs in the group of one or more TRP; or joint transmission from at least two TRPs of the group of one or more TRP associated with a configuration of different sets of TRPs in the group of one or more TRP. In some examples, step 2040 may be consistent with transmissions made in step 940 of FIG. 9.

[0203] In some examples, the channel state information report includes a plurality of sub-reports, and each of the plurality of sub-reports corresponds to respective channel and interference measurements associated with at least one of: the TRP of the group of one or more TRP associated with a configuration of different sets of TRP in the group of one or more TRP; or joint transmission from the least two TRPs of the group of one or more TRP associated with a configuration of different sets of TRPs in the group of one or more TRP.

[0204] In some examples, the channel state information report includes a plurality of sub-reports, wherein each sub-report comprises a shared channel state information report and a respective set of channel state information reports for at least one of: a TRP of the group of one or more TRP associated with a configuration of different sets of TRPs in the group of one or more TRP; or joint transmission from at least two TRPs of the group of one or more TRP associated with a configuration of different sets of TRPs in the group of one or more TRP.

[0205] In some examples, the channel state information report includes a plurality of sub-reports, wherein each sub-report comprises a shared channel state information report including a channel quality indicator and a set of differential channel quality indicators with respect to the shared channel state information report for at least one of: a TRP of the group of one or more TRP associated with a configuration of different sets of TRPs in the group of one or more TRP; or joint transmission from at least two TRPs of the group of one or more TRP associated with a configuration of different sets of TRPs in the group of one or more TRP.

[0206] In some examples, the channel state information report includes a plurality of sub-reports, wherein each sub-report includes a base reference signal received power or signal to inference plus noise ratio and a respective set of differential reference signal received powers or signal to inference plus noise ratios.

[0207] In some examples, the configurations of different sets of TRPs in the group of one or more TRP is related to: at least one TRP of the group of one or more TRP being turned on or off; or at least one TRP of the group of one or more TRP being woken up or put to sleep.

[0208] In some examples, each of the one or more first reference signal includes a non-zero-power channel state information reference signal. In some examples, the non-zero power channel state information reference signal may be used as shown in FIGS. 11, 13, and 14.

[0209] In some examples, each of the at least one first signal and the at least one second signal comprise a data signal.

[0210] In some examples, the channel state information report includes, for each configuration of a different set of network devices of the group of one or more network device at least one of: a channel state information reference signal resource indicator; a rank indicator; a precoding matrix indicator; a layer indicator; a channel quality indicator.

[0211] In the present disclosure, the terms “a” or “an” are defined to mean “at least one” , that is, these terms do not exclude a plural number of items, unless stated otherwise.

[0212] In the present disclosure, terms such as “substantially” , “generally” and “about” , which modify a value, condition or characteristic of a feature of an example embodiment, should be understood to mean that the value, condition or characteristic is defined within tolerances that are acceptable for the proper operation of the example embodiment for its intended application.

[0213] In the present disclosure, unless stated otherwise, the terms “connected” and “coupled” , and derivatives and variants thereof, refer herein to any structural or functional connection or coupling, either direct or indirect, between two or more elements. For example, the connection or coupling between the elements can be acoustical, mechanical, optical, electrical, thermal, logical, or any combinations thereof.

[0214] In the present disclosure, expressions such as “match” , “matching” and “matched” , including variants and derivatives thereof, are intended to refer herein to a condition in which two or more elements are either the same or within some predetermined tolerance of each other. That is, these terms are meant to encompass not only “exactly” or “identically” matching the two elements but also “substantially” , “approximately” or “subjectively” matching the two or more elements, as well as providing a higher or best match among a plurality of matching possibilities.

[0215] In the present disclosure, the expression “based on” is intended to mean “based at least partly on” , that is, this expression can mean “based solely on” or “based partially on” , and so should not be interpreted in a limited manner. More particularly, the expression “based on” could also be understood as meaning “depending on” , “representative of” , “indicative of” , “associated with” or similar expressions.

[0216] In the present disclosure, the terms "system" and "network" may be used interchangeably in different embodiments of this application. "At least one" means one or more, and "a plurality of" means two or more. The term "and / or" describes an association relationship of associated objects, and indicates that three relationships may exist. For example, A and / or B may indicate the following three cases: Only A exists, both A and B exist, and only B exists, where A and B may be singular or plural. The character " / " indicates an "or" relationship between associated objects. "At least one of the following items (pieces) " or a similar expression thereof indicates any combination of these items, including a single item (piece) or any combination of a plurality of items (pieces) . For example, "at least one of A, B, or C" includes: only A; only B; only C; A and B; A and C; B and C; or A, B, and C, and "at least one of A, B, and C" may also be understood as including: only A; only B; only C; A and B; A and C; B and C; or A, B, and C. In addition, unless otherwise specified, ordinal numbers such as "first" and "second" in embodiments of this application are used to distinguish between a plurality of objects, and are not used to limit a sequence, a time sequence, priorities, or importance of the plurality of objects.

[0217] A person skilled in the art should understand that embodiments of this application may be provided as a method, an apparatus (or system) , computer-readable storage medium, or a computer program product. Therefore, this application may use a form of a hardware-only embodiment, a software-only embodiment, or an embodiment with a combination of software and hardware. Moreover, this application may use a form of a computer program product that is implemented on one or more computer-usable storage media (including but not limited to a disk memory, an optical memory, and the like) that include computer-usable program code.

[0218] This application is described with reference to the flowcharts and / or block diagrams of the method, the device (system) , and the computer program product according to this application. It should be understood that computer program instructions may be used to implement each process and / or each block in the flowcharts and / or the block diagrams and a combination of a process and / or a block in the flowcharts and / or the block diagrams. The computer program instructions may be provided for a general-purpose computer, a dedicated computer, an embedded processor, or a processor of another programmable data processing device and enable a machine to execute the instructions. When executed by any computer or the processor of a programmable data processing device, the instructions cause the apparatus to implement specific functions as described in one or more procedures in the flowcharts and / or one or more blocks in the block diagrams. The computer program instructions may alternatively be stored in a computer-readable memory that can indicate a computer or another programmable data processing device to work in a specific manner, so that the instructions stored in the computer-readable memory generate an artifact that includes an instruction apparatus. The instruction apparatus implements a specific function in one or more procedures in the flowcharts and / or one or more blocks in the block diagrams.

[0219] The computer program instructions may alternatively be loaded onto a computer or another programmable data processing device, so that a series of operations and steps are performed on the computer or the another programmable device, so that computer-implemented processing is generated. Therefore, the instructions executed on the computer or on another programmable device provide steps for implementing specific functions as described in one or more procedures in the flowcharts and / or one or more blocks in the block diagrams.

[0220] Although this disclosure refers to illustrative implementations, this is not intended to be construed in a limiting sense. Various modifications and combinations of the illustrative implementations, as well as other implementations of the disclosure, will be apparent to persons skilled in the art upon reference to the description.

[0221] Features disclosed herein in the context of any particular implementations may also or instead be implemented in other implementations. Method implementations, for example, may also or instead be implemented in apparatus, system, and / or computer program product implementations. In addition, although implementations are described primarily in the context of methods and apparatus, other implementations are also contemplated, as instructions stored on one or more non-transitory computer-readable media, for example. Such media could store programming or instructions to perform any of various methods consistent with the present disclosure.

[0222] Although aspects of the disclosure of the present disclosure have been described with reference to specific features and example implementations thereof, various modifications and combinations can be made thereto without departing from the disclosure. The description and drawings are, accordingly, to be regarded simply as an illustration of some implementations of the disclosure as defined by the appended claims, and are contemplated to cover any and all modifications, variations, combinations or equivalents that fall within the scope of the present disclosure. Therefore, although implementations and potential advantages have been described in detail, various changes, substitutions and alterations can be made herein without departing from the disclosure as defined by the appended claims. Moreover, the scope of the present application is not intended to be limited to the particular implementations of the process, machine, manufacture, composition of matter, means, methods and steps described in the specification. As one of ordinary skill in the art will readily appreciate from the disclosure of the present disclosure, processes, machines, manufacture, compositions of matter, means, methods, or steps, presently existing or later to be developed, that perform substantially the same function or achieve substantially the same result as the corresponding implementations described herein may be utilized according to the present disclosure. Accordingly, the appended claims are intended to include within their scope such processes, machines, manufacture, compositions of matter, means, methods, or steps.

[0223] Moreover, any module, component, or device exemplified herein that executes instructions may include or otherwise have access to a non-transitory computer readable or processor readable storage medium or media for storage of information, such as computer readable or processor readable instructions, data structures, program modules, and / or other data. A non-exhaustive list of examples of non-transitory computer readable or processor readable storage media includes magnetic cassettes, magnetic tape, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, optical disks such as compact disc read-only memory (CD-ROM) , digital video discs or digital versatile disc (DVDs) , Blu-ray DiscTM, or other optical storage, volatile and non-volatile, removable and nonremovable media implemented in any method or technology, random-access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM) , flash memory or other memory technology. Any such non-transitory computer readable or processor readable storage media may be part of a device or accessible or connectable thereto. Any application or module herein described may be implemented using instructions that are readable and executable by a computer or processor may be stored or otherwise held by such non-transitory computer readable or processor readable storage media.

[0224] It is clear that a person skilled in the art can make various modifications and variations to this application without departing from the scope of this disclosure. This disclosure is intended to cover these modifications and variations of this application provided that they fall within the scope of protection defined by the following claims and their equivalent technologies.

Claims

1.A method at a terminal device, the method comprising:receiving measurement resource configuration that associates a plurality of channel measurement resources for a group of one or more transmission reception point (TRP) from a plurality of TRPs with at least two interference measurement resources, wherein the plurality of channel measurement resources corresponds to a plurality of channel measurements associated with TRPs in the group of one or more TRP, and each of the at least two interference measurement resources corresponds to one or more interference measurement, the plurality of channel measurements associated with configurations of different sets of TRPs in the group of one or more TRP.2.The method of claim 1, wherein a first interference measurement of the one or more interference measurement includes measurement of signals transmitted outside the group of one or more TRP.3.The method of claim 1 or 2 further comprising:receiving one or more first reference signal for the channel measurements associated with TRPs in the group of one or more TRP; andperforming the channel measurements associated with the TRPs in the group of one or more TRP based on the received one or more first reference signal and the channel measurement resources.4.The method of any one of claims 1 to 3 further comprising:receiving at least one first signal for the at least one interference measurement that includes measurement of signals transmitted outside the group of one or more TRP; andperforming an interference measurement associated with the corresponding configuration of the at least one TRP based on the received at least one first signal for the at least one interference measurement and a first interference measurement resource of the at least two interference measurement resources.5.The method of any one of claims 1 to 4 further comprising:receiving at least one second signal for interference measurements associated with the corresponding configuration of at least one TRP of the group of one or more TRP;performing an interference measurement associated with the corresponding configuration of the at least one TRP based on the received at least one second signal and a second interference measurement resource of the at least two interference measurement resources.6.The method of any one of claims 1 to 5, further comprising transmitting a channel state information report for at least one of:a TRP of the group of one or more TRP associated with a configuration of different sets of TRPs in the group of one or more TRP; orjoint transmission from at least two TRPs of the group of one or more TRP associated with a configuration of different sets of TRPs in the group of one or more TRP.7.The method of claim 6, wherein the channel state information report includes a plurality of sub-reports, and each of the plurality of sub-reports corresponds to respective channel and interference measurements associated with at least one of:the TRP of the group of one or more TRP associated with a configuration of different sets of TRP in the group of one or more TRP; orjoint transmission from the least two TRPs of the group of one or more TRP associated with a configuration of different sets of TRPs in the group of one or more TRP.8.The method of claim 6, wherein the channel state information report includes a plurality of sub-reports, wherein each sub-report comprises a shared channel state information report and a respective set of channel state information reports for at least one of:a TRP of the group of one or more TRP associated with a configuration of different sets of TRPs in the group of one or more TRP; orjoint transmission from at least two TRPs of the group of one or more TRP associated with a configuration of different sets of TRPs in the group of one or more TRP.9.The method of claim 6, wherein the channel state information report includes a plurality of sub-reports, wherein each sub-report comprises a shared channel state information report including a channel quality indicator and a set of differential channel quality indicators with respect to the shared channel state information report for at least one of:a TRP of the group of one or more TRP associated with a configuration of different sets of TRPs in the group of one or more TRP; orjoint transmission from at least two TRPs of the group of one or more TRP associated with a configuration of different sets of TRPs in the group of one or more TRP.10.The method of claim 6, wherein the channel state information report includes a plurality of sub-reports, wherein each sub-report comprises a base reference signal received power or signal to inference plus noise ratio and a respective set of differential reference signal received powers or signal to inference plus noise ratios.11.The method of any one of claims 6 to 10 further comprising receiving configuration information comprising an identification of channel state information report information to be transmitted.12.The method of any one of claims 6 to 10, wherein information transmitted in the channel state information report is determined based on a predefined rule associated with configurations of different sets of TRPs in the group of one or more TRP.13.The method of any one of claims 6 to 10, wherein information transmitted in the channel state information report is determined based on a measurement having best transmission characteristics for each configuration of a set of TRPs of the different sets of TRPs in the group of one or more TRP.14.The method of any one of claims 1 to 13, wherein the configurations of different sets of TRPs in the group of one or more TRP is related to:at least one TRP of the group of one or more TRP being turned on or off; orat least one TRP of the group of one or more TRP being woken up or put to sleep.15.The method of any one of claims 1 to 14 further comprising receiving scheduling information pertaining to a time period for performing the plurality of channel measurements associated with each of the one or more TRP in the group of one or more TRPs and the one or more interference measurement.16.The method of claim 15, wherein the plurality of channel measurements associated with each of the one or more TRP in the group of one or more TRPs and the one or more interference measurement is made in a consecutive manner during a single time period.17.The method of claim 15, wherein configuration of the time period is based on a periodic pattern of the group of one or more TRP, each being in an ON state or an OFF state, a a particular point in the time period.18.The method of any one of claims 2 to 17, wherein each of the one or more first reference signal includes a non-zero-power channel state information reference signal.19.The method of any one of claims 4 to 18, wherein each of the at least one first signal and the at least one second signal comprise a data signal.20.The method of any one of claims 6 to 19, wherein the channel state information report comprises, for each configuration of a different set of network devices of the group of one or more network device at least one of:a channel state information reference signal resource indicator;a rank indicator;a precoding matrix indicator;a layer indicator;a channel quality indicator.21.A method at a network device, the method comprising:transmitting measurement resource configuration that associates a plurality of channel measurement resources for a group of one or more transmit reception point (TRP) sfrom a plurality of TRPs with at least two interference measurement resources, wherein the plurality of channel measurement resources correspond to a plurality of channel measurements associated with TRPs in the group of one or more TRP, and each of the at least two interference measurement resources corresponds to one or more interference measurement, the plurality of channel measurements associated with configurations of different sets of TRPs in the group of one or more TRP.22.The method of claim 21, wherein at least one interference measurement of the one or more interference measurement includes measurement of signals transmitted outside of the group of one or more TRP.23.The method of claim 21 or 22 further comprising:transmitting one or more first reference signal for the channel measurements associated with TRPs in the group of one or more TRP.24.The method of any one of claims 21 to 23 further comprising:transmitting at least one first signal for the at least one interference measurement that includes measurement of signals transmitted outside the group of one or more TRP.25.The method of any one of claims 21 to 24 further comprising:transmitting at least one second signal for interference measurements associated with the corresponding configuration of at least one TRP of the group of one or more TRP.26.The method of any one of claims 21 to 25, further comprising receiving a channel state information report for at least one of:a TRP of the group of one or more TRP associated with a configuration of different sets of TRPs in the group of one or more TRP; orjoint transmission from at least two TRPs of the group of one or more TRP associated with a configuration of different sets of TRPs in the group of one or more TRP.27.The method of claim 26, wherein the channel state information report includes a plurality of sub-reports, and each of the plurality of sub-reports corresponds to respective channel and interference measurements associated with at least one of:the TRP of the group of one or more TRP associated with a configuration of different sets of TRP in the group of one or more TRP; orjoint transmission from the least two TRPs of the group of one or more TRP associated with a configuration of different sets of TRPs in the group of one or more TRP.28.The method of claim 26, wherein the channel state information report includes a plurality of sub-reports, wherein each sub-report comprises a shared channel state information report and a respective set of channel state information reports for at least one of:a TRP of the group of one or more TRP associated with a configuration of different sets of TRPs in the group of one or more TRP; orjoint transmission from at least two TRPs of the group of one or more TRP associated with a configuration of different sets of TRPs in the group of one or more TRP.29.The method of claim 26, wherein the channel state information report includes a plurality of sub-reports, wherein each sub-report comprises a shared channel state information report including a channel quality indicator and a set of differential channel quality indicators with respect to the shared channel state information report for at least one of:a TRP of the group of one or more TRP associated with a configuration of different sets of TRPs in the group of one or more TRP; orjoint transmission from at least two TRPs of the group of one or more TRP associated with a configuration of different sets of TRPs in the group of one or more TRP.30.The method of claim 26, wherein the channel state information report includes a plurality of sub-reports, wherein each sub-report comprises a base reference signal received power or signal to inference plus noise ratio and a respective set of differential reference signal received powers or signal to inference plus noise ratios.31.The method of any one of claims 26 to 30 further comprising transmitting configuration information comprising an identification of channel state information report information to be transmitted.32.The method of any one of claims 26 to 30, wherein information received in the channel state information report is determined based on a predefined rule associated with configurations of different sets of TRPs in the group of one or more TRP.33.The method of any one of claims 26 to 30, wherein information received in the channel state information report is determined based on a measurement having best transmission characteristics for each configuration of a set of TRPs of the different sets of TRPs in the group of one or more TRP.34.The method of any one of claims 21 to 33, wherein the configurations of different sets of TRPs in the group of one or more TRP is related to:at least one TRP of the group of one or more TRP being turned on or off; orat least one TRP of the group of one or more TRP being woken up or put to sleep.35.The method of any one of claims 21 to 34 further comprising transmitting scheduling information pertaining to a time period for performing the plurality of channel measurements associated with each of the one or more TRP in the group of one or more TRPs and the one or more interference measurement.36.The method of claim 35, wherein the plurality of channel measurements associated with each of the one or more TRP in the group of one or more TRPs and the one or more interference measurement are made in a consecutive manner during a single time period.37.The method of any one of claims 22 to 36, wherein each of the one or more first reference signal includes a non-zero-power channel state information reference signal.38.The method of any one of claims 24 to 37, wherein each of the at least one first signal and the at least one second signal comprise a data signal.39.The method of any one of claims 26 to 38, wherein the channel state information report comprises, for each configuration of a different set of network devices of the group of one or more network device at least one of:a channel state information reference signal resource indicator;a rank indicator;a precoding matrix indicator;a layer indicator;a channel quality indicator.40.The method of any one of claims 26 to 39 further comprising transmitting scheduling information for data based on the channel state information report.41.The method of any one of claims 26 to 40 further comprising transmitting scheduling information for one or more network device of the group of one or more network device based on the channel state information report.42.The method of claim 41 wherein the scheduling information comprises information to:turn on or off a second TRP of the one or more second TRP; orwake up or put to sleep a second TRP of the one or more second TRPs.43.A communication apparatus, configured to perform the method of any one of claims 1 to 20.44.A communication apparatus, configured to perform the method of any one of claims 21 to 42.45.An apparatus, the apparatus comprising:one or more processors; anda memory storing instructions which, when executed by the one or more processors, cause the apparatus to perform the method of any one of claims 1 to 20.46.An apparatus, the apparatus comprising:one or more processors; anda memory storing instructions which, when executed by the one or more processors, cause the apparatus to perform the method of any one of claims 21 to 42.47.A communication apparatus, configured to perform the method of any one of claims 1 to 20 or the method of any one of claims 21 to 42.48.A computer program product storing instructions which, when executed, cause an apparatus to perform the method of any one of claims 1 to 20 or the method of any one of claims 21 to 42.49.A computer-readable storage medium having instructions stored thereon which, when executed by one or more processors, cause the one or more processors to perform the method of any one of claims 1 to 20 or the method of any one of claims 21 to 42.50.A communication system, wherein the communication system comprises a first communication apparatus configured to perform the method of any one of claims 1 to 20 and a second communication apparatus configured to perform the method of any one of claims 21 to 42.