Method for channel state information (CSI) accuracy enhancement in wireless communication systems

By calculating CSI with adjustment state factors and accounting for different target BLERs and PDSCH repetitions, the method enhances CSI accuracy in wireless communication systems, ensuring precise RI, PMI, and CQI selection and effective PDCCH transmission.

WO2026156695A1PCT designated stage Publication Date: 2026-07-30GOOGLE LLC +1
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
GOOGLE LLC
Filing Date
2025-01-24
Publication Date
2026-07-30

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face inaccuracies in channel state information (CSI) due to gaps between assumed and actual signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) block error rate (BLER) mappings, leading to incorrect selection of rank indicator (RI), precoder matrix indicator (PMI), and channel quality indicator (CQI), especially when different traffic types require different target BLERs and multiple repetitions are involved.

Method used

Implementing methods to enhance CSI accuracy by calculating CSI based on adjustment state factors, considering different target BLERs, and accounting for multiple PDSCH repetitions, with separate CSI reports for physical downlink control channel (PDCCH) and physical downlink shared channel (PDSCH) transmissions.

Benefits of technology

Improves CSI accuracy by aligning SINR-BLER mappings, enabling precise selection of RI, PMI, and CQI, and facilitating PDCCH transmissions, thus optimizing network performance for varying traffic types and repetition scenarios.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025074678_30072026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025074678_30072026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

This disclosure provides systems, devices, apparatus, and methods, including computer programs encoded on storage media, for CSI accuracy enhancement in wireless communication systems. A UE (102) receives (304) a configuration for a CSI report including a CMR and a target BLER, the CSI report being based on at least one of: a first factor corresponding to an association of a SINR and a BLER, a second factor corresponding to a number of repetitions of a PDSCH, or a third factor corresponding to whether the CSI report is for a PDCCH, a PDSCH, or both the PDCCH and the PDSCH. The UE (102) receives (308), from the network entity (104), a CSI-RS on the CMR. The UE (102) transmits (310), to the network entity (104), the CSI report including CSI calculated based on the CSI-RS and the at least one of: the first factor, the second factor, or the third factor.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHOD FOR CHANNEL STATE INFORMATION (CSI) ACCURACY ENHANCEMENT IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMSTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates generally to wireless communication, and more particularly, to channel state information (CSI) accuracy enhancement in wireless communication systems.BACKGROUND

[0002] The Third Generation Partnership Project (3GPP) specifies a radio interface referred to as fifth generation (5G) new radio (NR) (5G NR) . An architecture for a 5G NR wireless communication system includes a 5G core (5GC) network, a 5G radio access network (5G-RAN) , a user equipment (5G UE) , etc. The 5G NR architecture seeks to provide increased data rates, decreased latency, and / or increased capacity compared to prior generation cellular communication systems.

[0003] Wireless communication systems, in general, provide various telecommunication services (e.g., telephony, video, data, messaging, etc. ) based on multiple-access technologies, such as orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) technologies, that support communication with multiple UEs. Improvements in mobile broadband continue the progression of such wireless communication technologies. For example, a rank indicator (RI) , precoder matrix indicator (PMI) , or channel quality indicator (CQI) calculation is usually based on a SINR-BLER mapping based on UE’s receiver architecture. There could be a gap between the assumed signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) block error rate (BLER) mapping and actual SINR-BLER mapping. Details pertaining to improving the CSI accuracy with regard to the gap between the assumed SINR-BLER mapping and the actual SINR-BLER mapping may be undefined. BRIEF SUMMARY

[0004] The following presents a simplified summary of one or more aspects in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated aspects. This summary neither identifies key or critical elements of all aspects nor delineates the scope of any or all aspects. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects in a simplified form as a prelude to the more detailed description that is presented later.

[0005] A network entity, such as a base station or a unit of a base station, may communicate with a user equipment (UE) . In an example, the network entity communicates with the UE via a multiple-input multiple-output (MIMO) system that uses multiple antennas to improve a quality, capacity, and throughput of a radio link between the network entity and the UE. A network entity (e.g., a network entity using a MIMO system) may configure a UE to transmit a channel state information (CSI) report to the network entity. The network entity transmits a channel state information reference signal (CSI-RS) to the UE. The UE performs measurements on the CSI-RS and transmits a CSI report to the network entity based on the measurements. The CSI report may include information that enables a network entity to select a digital precoder for a UE.

[0006] The UE may determine the CSI, which may include at least one of rank indicator (RI) , precoder matrix indicator (PMI) , channel quality indicator (CQI) , and a layer indicator (LI) . In some instances, such as for the calculation of the RI, PMI, or CQI, the UE assumes or determines a transmission signal of physical downlink shared channel (PDSCH) antenna ports. In some instances, the UE may select a PDSCH transmission configuration when calculating the RI, PMI, or CQI. In some instances, the RI, PMI, or CQI calculation may be based on a signal-to-interference plus noise (SINR) -block error rate (BLER) mapping based on receiver architecture of the UE. In such instances, there may be a gap between the assumed SINR-BLER mapping and actual SINR-BLER mapping. As such, the network entity may apply an adjustment state factor to adjust the received CQI. For example, if the actual BLER is greater than the target BLER, the network entity may decrease the received CQI. Otherwise, the network entity may increase the received CQI. The NE, in selecting the MCS, may use the updated CQI with adjustment state factor compensation.

[0007] In some aspects, the UE may continue to use an incorrect SINR-BLER mapping, when selecting the RI, PMI, or CQI, which could lead to an incorrect selection of the RI, PMI, or CQI. In one example, if the actual BLER is higher than the UE-determined BLER for a measured SINR, the UE selects a higher rank and / or higher CQI based on the incorrect SINR-BLER mapping. In another example, if the actual BLER is lower than the UE-determined BLER for a measured SINR, the UE selects a lower rank and / or lower CQI based on the incorrect SINR-BLER mapping. Although the network entity may select the proper MCS after applying an adjustment state factor based on the reported RI, the network entity may not adjust the RI and PMI due to a lack of precoder information for different ranks. Thus, details pertaining to improving the CSI accuracy with regard to the gap between the assumed SINR-BLER mapping and actual SINR-BLER mapping may be undefined.

[0008] In some aspects, the network entity may obtain the CSI based on a configured target BLER, but different traffic types may require different target BLERs, and different target BLERs may result in different RI, PMI, or CQI. For example, the network entity may not accurately predict RI, PMI, or CQI for a second target BLER, based on the RI, PMI, or CQI for a first target BLER. Thus, details pertaining to reporting the CSI corresponding to different traffics based on different BLER requirements may be undefined.

[0009] In some aspects, the network entity may transmit the PDSCH via multiple repetitions to reduce the BLER. However, the network entity may not account for a combination gain for the multiple repetitions and may assume that the UE decodes each repetition separately. Thus, details pertaining to calculating the CSI for multiple repetition based PDSCH may be undefined.

[0010] In some aspects, the network entity may select the precoder for a physical downlink control channel (PDCCH) and allocate resources for the PDCCH, based on the CSI report from UE. The UE may use different receiving schemes to receive PDCCH and PDSCH. However, the SINR-BLER mapping between PDCCH and PDSCH could be different, or the target BLER for PDCCH could also be different from the target BLER for the PDSCH. Thus, details pertaining to improving the CSI report to facilitate the PDCCH transmission may be undefined.

[0011] Aspects of the present disclosure address the above-noted and other deficiencies by implementing methods for improving the CSI accuracy. For example, the present disclosure describes calculating the CSI based on an adjustment state factor. In some aspects, the present disclosure describes calculating the CSI for multiple PDSCH repetitions. In some aspects, the present disclosure describes a CSI report based on different target BLERs. In some aspects, the present disclosure describes a CSI report to facilitate the PDCCH transmission.

[0012] According to some aspects, the UE receives, from a network entity, a configuration for a CSI report including a CMR and a target BLER, the CSI report being based on at least one of: a first factor corresponding to an association of a SINR and a BLER, a second factor corresponding to a number of repetitions of a PDSCH, or a third factor corresponding to whether the CSI report is for a PDCCH, a PDSCH, or both the PDCCH and the PDSCH. The UE receives, from the network entity, a CSI-RS on the CMR. The UE transmits, to the network entity, the CSI report including CSI calculated based on the CSI-RS and the at least one of: the first factor, the second factor, or the third factor.

[0013] According to some aspects, the network entity transmits, to a UE, a configuration for a CSI report including a CMR and a target BLER, the CSI report being based on at least one of: a first factor corresponding to an association of a SINR and a BLER, a second factor corresponding to a number of repetitions of a PDSCH, or a third factor corresponding to whether the CSI report is for a PDCCH, a PDSCH, or both the PDCCH and the PDSCH. The network entity transmits, to the UE, a CSI-RS on the CMR. The network entity receives, from the UE, the CSI report including CSI calculated based on the CSI-RS and the at least one of: the first factor, the second factor, or the third factor.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0014] FIG. 1 illustrates a diagram of a wireless communications system that includes a plurality of user equipments (UEs) and network entities in communication over one or more cells according to an embodiment.

[0015] FIG. 2 is a diagram illustrating an example of an adjustment state factor according to an embodiment.

[0016] FIG. 3 is a signaling diagram illustrates a CSI accuracy enhancement procedure.

[0017] FIG. 4 is a diagram illustrating an example of an outer-loop-link-adaptation (OLLA) factor configuration for a CSI report according to an embodiment.

[0018] FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a UE determined OLLA factor update according to an embodiment.

[0019] FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a working SINR update according to an embodiment.

[0020] FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a SINR-BLER mapping update for a CQI according to an embodiment.

[0021] FIG. 8 is a diagram illustrating an example for multiple CSIs for different target BLERs according to an embodiment.

[0022] FIG. 9 is a diagram illustrating an example for a CSI for a target BLER and CQI for a different BLER according to an embodiment.

[0023] FIG. 10 is a diagram illustrating an example for a CSI for a target BLER and RI / LI / CQI for a different BLER according to an embodiment.

[0024] FIG. 11 is a diagram illustrating an example for a precoder report based on a reference number of layers and RI / LI / CQI report per target BLER according to an embodiment.

[0025] FIG. 12 is a diagram illustrating an example for a target BLER update for the CSI report according to an embodiment.

[0026] FIG. 13 is a diagram illustrating an example for dynamic activation / deactivation for a CSI report configuration based on different target BLERs according to an embodiment.

[0027] FIG. 14 is a diagram illustrating an example for separate CSI report configurations for a CSI report for PDCCH and PDSCH according to an embodiment.

[0028] FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a CSI report configuration for a joint CSI report for PDCCH and PDSCH according to an embodiment.

[0029] FIG. 16 is a flowchart of a method of wireless communication at a UE according to an embodiment.

[0030] FIG. 17 is a flowchart of a method of wireless communication at a network entity according to an embodiment.

[0031] FIG. 18 is a diagram illustrating a hardware implementation for an example UE apparatus according to some embodiments.

[0032] FIG. 19 is a diagram illustrating a hardware implementation for one or more example network entities according to some embodiments.DETAILED DESCRIPTION

[0033] FIG. 1 illustrates a diagram 100 of a wireless communications system associated with a plurality of cells 190. The wireless communications system includes user equipments (UEs) 102 and base stations / network entities 104. Some base stations may include an aggregated base station architecture and other base stations may include a disaggregated base station architecture. The aggregated base station architecture utilizes a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single radio access network (RAN) node. A disaggregated base station architecture utilizes a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (e.g., radio unit (RU) 106, distributed unit (DU) 108, central unit (CU) 110) . For example, a CU 110 is implemented within a RAN node, and one or more DUs 108 may be co-located with the CU 110, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs 108 may be implemented to communicate with one or more RUs 106. Any of the RU 106, the DU 108 and the CU 110 can be implemented as virtual units, such as a virtual radio unit (VRU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual central unit (VCU) . The base station / network entity 104 (e.g., an aggregated base station or disaggregated units of the base station, such as the RU 106 or the DU 108) , may be referred to as a transmission reception point (TRP) .

[0034] Operations of the base station 104 and / or network designs may be based on aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base station architectures are utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open-radio access network (O-RAN) network, or a virtualized radio access network (vRAN) , which may also be referred to a cloud radio access network (C-RAN) . Disaggregation may include distributing functionality across the two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network designs. The various units of the disaggregated base station architecture, or the disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit. For example, the base stations 104d, 104e and / or the RUs 106a, 106b, 106c, 106d may communicate with the UEs 102a, 102b, 102c, 102d, and / or 102s via one or more radio frequency (RF) access links based on a Uu interface. In examples, multiple RUs 106 and / or base stations 104 may simultaneously serve the UEs 102, such as by intra-cell and / or inter-cell access links between the UEs 102 and the RUs 106 / base stations 104.

[0035] The RU 106, the DU 108, and the CU 110 may include (or may be coupled to) one or more interfaces configured to transmit or receive information / signals via a wired or wireless transmission medium. For example, a wired interface can be configured to transmit or receive the information / signals over a wired transmission medium, such as via the fronthaul link 160 between the RU 106d and the baseband unit (BBU) 112 of the base station 104d associated with the cell 190d. The BBU 112 includes a DU 108 and a CU 110, which may also have a wired interface (e.g., midhaul link) configured between the DU 108 and the CU 110 to transmit or receive the information / signals between the DU 108 and the CU 110. In further examples, a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver, such as an RF transceiver, configured to transmit and / or receive the information / signals via the wireless transmission medium, such as for information communicated between the RU 106a of the cell 190a and the base station 104e of the cell 190e via cross-cell communication beams 136-138 of the RU 106a and the base station 104e.

[0036] The RUs 106 may be configured to implement lower layer functionality. For example, the RU 106 is controlled by the DU 108 and may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or lower layer PHY functionality, such as execution of fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, etc. The functionality of the RU 106 may be based on the functional split, such as a functional split of lower layers.

[0037] The RUs 106 may transmit or receive over-the-air (OTA) communication with one or more UEs 102. For example, the RU 106b of the cell 190b communicates with the UE 102b of the cell 190b via a first set of communication beams 132 of the RU 106b and a second set of communication beams 134b of the UE 102b, which may correspond to inter-cell communication beams or, in some examples, cross-cell communication beams. For instance, the UE 102b of the cell 190b may communicate with the RU 106a of the cell 190a via a third set of communication beams 134a of the UE 102b and a fourth set of communication beams 136 of the RU 106a. DUs 108 can control both real-time and non-real-time features of control plane and user plane communications of the RUs 106.

[0038] Any combination of the RU 106, the DU 108, and the CU 110, or reference thereto individually, may correspond to a base station 104. Thus, the base station 104 may include at least one of the RU 106, the DU 108, or the CU 110. The base stations 104 provide the UEs 102 with access to a core network. The base stations 104 may relay communications between the UEs 102 and the core network (not shown) . The base stations 104 may be associated with macrocells for higher-power cellular base stations and / or small cells for lower-power cellular base stations. For example, the cell 190e may correspond to a macrocell, whereas the cells 190a-190d may correspond to small cells. Small cells include femtocells, picocells, microcells, etc. A network that includes at least one macrocell and at least one small cell may be referred to as a “heterogeneous network. ”

[0039] Transmissions from a UE 102 to a base station 104 / RU 106 are referred to as uplink (UL) transmissions, whereas transmissions from the base station 104 / RU 106 to the UE 102 are referred to as downlink (DL) transmissions. Uplink transmissions may also be referred to as reverse link transmissions and downlink transmissions may also be referred to as forward link transmissions. For example, the RU 106d utilizes antennas of the base station 104d of cell 190d to transmit a downlink / forward link communication to the UE 102d or receive an uplink / reverse link communication from the UE 102d based on the Uu interface associated with the access link between the UE 102d and the base station 104d / RU 106d.

[0040] Communication links between the UEs 102 and the base stations 104 / RUs 106 may be based on multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be associated with one or more carriers. The UEs 102 and the base stations 104 / RUs 106 may utilize a spectrum bandwidth of YMHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, 800, 1600, 2000, etc. MHz) per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz, where x component carriers (CCs) are used for communication in each of the uplink and downlink directions. The carriers may or may not be adjacent to each other along a frequency spectrum. In examples, uplink and downlink carriers may be allocated in an asymmetric manner, with more or fewer carriers allocated to either the uplink or the downlink. A primary component carrier and one or more secondary component carriers may be included in the component carriers. The primary component carrier may be associated with a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be associated with a secondary cell (SCell) .

[0041] Some UEs 102, such as the UEs 102a and 102s, may perform device-to-device (D2D) communications over sidelink. For example, a sidelink communication / D2D link utilizes a spectrum for a wireless wide area network (WWAN) associated with uplink and downlink communications. Such sidelink / D2D communication may be performed through various wireless communications systems, such as wireless fidelity (Wi-Fi) systems, Bluetooth systems, Long Term Evolution (LTE) systems, New Radio (NR) systems, etc.

[0042] The UEs 102 and the base stations 104 / RUs 106 may each include a plurality of antennas. The plurality of antennas may correspond to antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays that may facilitate beamforming operations. For example, the RU 106b transmits a downlink beamformed signal based on a first set of communication beams 132 to the UE 102b in one or more transmit directions of the RU 106b. The UE 102b may receive the downlink beamformed signal based on a second set of communication beams 134b from the RU 106b in one or more receive directions of the UE 102b. In a further example, the UE 102b may also transmit an uplink beamformed signal (e.g., sounding reference signal (SRS) ) to the RU 106b based on the second set of communication beams 134b in one or more transmit directions of the UE 102b. The RU 106b may receive the uplink beamformed signal from the UE 102b in one or more receive directions of the RU 106b. The UE 102b may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for the beamformed signals. The transmit and receive directions for the UEs 102 and the base stations 104 / RUs 106 may or may not be the same.

[0043] In further examples, beamformed signals may be communicated between a first base station / RU 106a and a second base station 104e. For instance, the base station 104e of the cell 190e may transmit a beamformed signal to the RU 106a based on the communication beams 138 in one or more transmit directions of the base station 104e. The RU 106a may receive the beamformed signal from the base station 104e of the cell 190e based on the RU communication beams 136 in one or more receive directions of the RU 106a. In further examples, the base station 104e transmits a downlink beamformed signal to the UE 102e based on the communication beams 138 in one or more transmit directions of the base station 104e. The UE 102e receives the downlink beamformed signal from the base station 104e based on UE communication beams 130 in one or more receive directions of the UE 102e. The UE 102e may also transmit an uplink beamformed signal to the base station 104e based on the UE communication beams 130 in one or more transmit directions of the UE 102e, such that the base station 104e may receive the uplink beamformed signal from the UE 102e in one or more receive directions of the base station 104e.

[0044] The base station 104 may include and / or be referred to as a network entity. That is, “network entity” may refer to the base station 104 or at least one unit of the base station 104, such as the RU 106, the DU 108, and / or the CU 110. The base station 104 may also include and / or be referred to as a next generation evolved Node B (ng-eNB) , a next generation NB (gNB) , an evolved NB (eNB) , an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a TRP, a network node, network equipment, or other related terminology. The base station 104 or an entity at the base station 104 can be implemented as an IAB node, a relay node, a sidelink node, an aggregated (monolithic) base station, or a disaggregated base station including one or more RUs 106, DUs 108, and / or CUs 110. A set of aggregated or disaggregated base stations may be referred to as a next generation-radio access network (NG-RAN) . In some examples, the UE 102a operates in dual connectivity (DC) with the base station 104e and the base station / RU 106a. In such cases, the base station 104e can be a master node and the base station / RU 106a can be a secondary node.

[0045] Still referring to FIG. 1, any of the UEs 102 may include a CSI report component 140 configured to receive, from a network entity, a configuration for a CSI report including a CMR and a target BLER. The CSI report is based on at least one of: a first factor corresponding to an association of a SINR and a BLER, a second factor corresponding to a number of repetitions of a PDSCH, or a third factor corresponding to whether the CSI report is for a PDCCH, a PDSCH, or both the PDCCH and the PDSCH. The CSI report component 140 is configured to receive, from the network entity, a CSI-RS on the CMR. The CSI report component 140 is configured to transmit, to the network entity, the CSI report including CSI calculated based on the CSI-RS and the at least one of: the first factor, the second factor, or the third factor.

[0046] The base stations 104 or a network entity of the base stations 104 may include a CSI configuration component 150 configured to transmit, to a UE, a configuration for a CSI report including a CMR and a target BLER. The CSI report is based on at least on of: a first factor corresponding to an association of a SINR and a BLER, a second factor corresponding to a number of repetitions of a PDSCH, or a third factor corresponding to whether the CSI report is for a PDCCH, a PDSCH, or both the PDCCH and the PDSCH. The CSI configuration component 150 configured to transmit, to the UE, a CSI-RS on the CMR. The CSI configuration component 150 configured to receive, from the UE, the CSI report including CSI calculated based on the CSI-RS and the at least one of: the first factor, the second factor, or the third factor.

[0047] Accordingly, FIG. 1 describes a wireless communication system that may be implemented in connection with aspects of one or more other figures described herein. Further, although the following description may be focused on 5G NR, the concepts described herein may be applicable to other similar areas, such as 5G-Advanced and future versions, LTE, LTE-advanced (LTE-A) , and other wireless technologies, such as 6G.

[0048] For Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) system, the channel state information (CSI) can provide the key information for a network entity to select the digital precoder for a UE. Usually, the network entity can configure a CSI report using RRC signaling, e.g., CSI-ReportConfig, where channel state information reference signal (CSI-RS) is used as channel measurement resource (CMR) for the UE to measure the downlink channel. Meanwhile, the network entity may configure some interference measurement resource (IMR) for UE to measure interference. The IMR may be CSI-RS or CSI interference measurement (CSI-IM) .

[0049] Based on the configured CMR and its associated IMR, the UE is able to identify the CSI, which may include at least one of rank indicator (RI) , precoder matrix indicator (PMI) , channel quality indicator (CQI) and layer indicator (LI) . RI and PMI are used to indicate the digital precoder, CQI is used to indicate the signal-to-interference plus noise (SINR) status in order to assist the network entity to determine the modulation and coding scheme (MCS) , and LI is used to identify the strongest layer for the reported precoder indicated by RI and PMI.

[0050] In some implementations, for the calculation of the RI / PMI / CQI, the UE assumes or determines the transmission signal of PDSCH antenna ports, e.g., antenna ports [1000, 1001, ... 1000+v-1] for v layers would result in signals equivalent to corresponding symbols transmitted on Q CSI-RS antenna ports for the CSI-RS resource (s) for channel measurement, e.g., antenna ports [3000, 3001, ... 3000+Q-1] , as given by: Where xl (i) indicates the PDSCH symbols for layer l at resource element i; W (i)  indicates the precoder for resource element i corresponding to the reported PMI. The network entity may further configure the energy per resource element (EPRE) ratio between PDSCH and CSI-RS for the UE to calculate the RI / PMI / CQI.

[0051] When calculating the RI / PMI / CQI, the UE may select a PDSCH transmission configuration. For example, the UE may assume the followings for the RI / PMI / CQI calculation: the first 2 orthogonal frequency division multiplex (OFDM) symbols are occupied by control signaling, the number of PDSCH and demodulation reference signal (DM-RS) symbols is equal to 12, the same bandwidth part subcarrier spacing configured as for the PDSCH reception, the bandwidth as configured for the corresponding CQI report, the reference resource uses the cyclic prefix (CP) length and subcarrier spacing configured for PDSCH reception, no resource elements used by primary or secondary synchronization signals or PBCH, Redundancy Version 0, assume no resource elements (REs) allocated for non-zero-power (NZP) CSI-RS and zero-power (ZP) CSI-RS, assume the same number of front-loaded DM-RS symbols as the maximum front-loaded symbols configured by the higher layer parameter maxLength in DMRS-DownlinkConfig, assume the same number of additional DM-RS symbols as the additional symbols configured by the higher layer parameter dmrs-AdditionalPosition, assume the PDSCH symbols are not containing DM-RS, or assume physical resource block (PRB) bundling size of 2 PRBs. In some aspects, the network entity may configure the target BLER (e.g., 0.1 or 0.00001) for the RI / PMI / CQI calculation.

[0052] FIG. 2 is a diagram 200, 250 illustrating an example of an adjustment state factor according to an embodiment. The RI / PMI / CQI calculation is usually based on a SINR-BLER mapping based on UE’s receiver architecture. There could be a gap between the assumed SINR-BLER mapping and actual SINR-BLER mapping. Then usually, the NE could perform an adjustment state factor to adjust the received CQI based on the ACK / NACK status for the PDSCH. For example, if the actual BLER is greater than the target BLER, the NE may decrease the received CQI; otherwise, the NE may increase the received CQI. When selecting the MCS, the NE may use the updated CQI with OLLA compensation. The adjustment state factor may also be referred to as outer-loop-link-adaptation (OLLA) .

[0053] However, when selecting the RI / PMI / CQI, the UE may continue to use the incorrect SINR-BLER mapping, which could lead to incorrect RI / PMI / CQI selection. In one example, if the actual BLER is higher than the UE-determined BLER for a measured SINR, the UE may select a higher rank and / or higher CQI based on the incorrect SINR-BLER mapping. In another example, if the actual BLER is lower than the UE-determined BLER for a measured SINR, the UE may select a lower rank and / or lower CQI based on the incorrect SINR-BLER mapping. Although the network entity may select the proper MCS after the adjustment state factor based on the reported RI, the network entity cannot adjust the RI and PMI, due to lack of precoder information for different ranks. Then how to improve the CSI accuracy with regard to the gap between the assumed SINR-BLER mapping and actual SINR-BLER mapping could be an issue.

[0054] The diagram 200 depicts an actual SINR-BLER mapping 212 and an assumed SINR-BLER mapping 214 in view of a measured SINR, an actual BLER, and a target BLER. An adjustment state factor or OLLA factor 215 (e.g., -X dB) may be applied due to the gap between the assumed SINR-BLER mapping 214 and the actual SINR-BLER mapping 212. As depicted in diagram 250 of FIG. 2, the gap between the assumed SINR-BLER mapping 214 and the actual SINR-BLER mapping 212 may be accounted for by the adjustment state factor or the OLLA factor 215 and decrease the received CQI by a factor 216 (e.g., X dB) .

[0055] In addition, the network entity is able to get the CSI based on a configured target BLER. However, different traffic types may require different target BLERs. Different target BLER may result in different RI / PMI / CQI. Therefore, based on the RI / PMI / CQI for one target BLER, the network entity may not accurately predict RI / PMI / CQI for another target BLER. Therefore, how to report the CSI corresponding to different traffics with different BLER requirement could be an issue.

[0056] Moreover, the network entity may transmit the PDSCH by multiple repetitions to reduce the BLER. For example, to reach the target BLER of qK, where q indicates the target BLER for the CSI calculation, the network entity may transmit the PDSCH by K repetitions. However, such operation does not count the combination gain for the multiple repetitions. Instead, the network entity assumes the UE decodes each repetition separately. Therefore, how to calculate the CSI for multiple repetition based PDSCH could be an issue.

[0057] Further, the network entity can select the precoder for PDCCH and allocate the resources for PDCCH, e.g., control channel element (CCE) aggregation levels (AL) , based on the report from UE. The UE may use different receiving schemes to receive PDCCH and PDSCH. Thus, the SINR-BLER mapping between PDCCH and PDSCH could be different. Further the target BLER for PDCCH could also be different from that for PDSCH. Therefore, how to improve the CSI report to facilitate the PDCCH transmission could be an issue.

[0058] The present disclosure describes procedures to improve the CSI accuracy. The present disclosure describes a CSI calculation including the impact of the adjustment state factor (or OLLA factor) , a CSI calculation for multiple repetitions based PDSCH, a CSI report based on different target BLERs, and a CSI report to facilitate the PDCCH transmission.

[0059] As used herein, unless otherwise specified, RRC signaling may indicate an RRC reconfiguration message from the network entity 104 to the UE 102, or the RRC signaling may indicate a system information block (SIB) . In an example, the SIB is an existing SIB (e.g., system information block 1 (SIB1) ) or a new SIB (e.g., SIB J, where J is an integer above 21) transmitted by the network entity 104. In some aspects, the network entity 104 receives a UE capability from the UE 102, from a core network (e.g., an Access and Mobility Management Function (AMF) ) , or from another network entity.

[0060] FIG. 3 is a signaling diagram 300 illustrating communications between a UE 102 and a network entity 104 for a CSI accuracy enhancement according to an embodiment. The UE 102 optionally transmits 302 (e.g., reports) and the network entity 104 optionally receives 302 the UE capability message indicating support for at least one of: a CSI report based on an association of SINR and BLER, the CSI report based on a number of repetitions of a PDSCH, a dynamic update of a target BLER for the CSI report, or the CSI report for PDCCH.

[0061] The network entity 104 (e.g., based on the received UE capabilities) transmits 304 and the UE 102 receives 304 a configuration for a CSI report including a CMR and a target BLER, the CSI report being based on at least one of: a first factor corresponding to an association of the SINR and the BLER, a second factor corresponding to a number of repetitions of the PDSCH, or a third factor corresponding to whether the CSI report is for the PDCCH, the PDSCH, or both the PDCCH and the PDSCH. The network entity 104 may transmit a control signaling including the configuration for the CSI report by RRC signaling (e.g., RRCReconfiguration) . The network entity 104 may provide some of the configurations or update some of the configurations by medium access control (MAC) control element (CE) , activating the (semi-persistent) CSI report, or downlink control information (DCI) (e.g., different triggering states for the DCI triggering the (aperiodic) CSI report may correspond to different configurations) . The network entity 104 may also provide some of the configurations or update some of the configurations by MAC protocol data unit (PDU) , master information block (MIB) , SIB, a higher layer signaling, or a broadcast signal.

[0062] In some aspects, such as for semi-persistent CSI report or aperiodic CSI report, the network entity 104 may optionally transmit 306 and the UE 102 may optionally receive 306 control signaling (e.g., MAC CE or DCI) activating or triggering the CSI report based on the configuration for the CSI report or resources for a channel measurement. For semi-persistent CSI-RS or aperiodic CSI-RS, the network entity 102 may transmit MAC CE or DCI activating / deactivating or triggering the CSI-RS for a channel measurement.

[0063] The network entity 104 may transmit 308 and the UE 102 may receive 308 a reference signal on resources for the channel measurement. For example, the network entity 104 may transmit CSI-RS on the CMR for the channel measurement by the UE 102.

[0064] The UE 102 may calculate 309 the CSI for the target BLER based on at least one of: the first factor, the second factor, or the third factor. The UE 102 may then transmit 310 and the network entity 104 may receive 310 the CSI report including CSI calculated based on the CSI-RS and at least one of: the first factor, the second factor, or the third factor. The CSI included in the CSI report may be for the same bandwidth part (BWP) or the same serving cell. The UE 102 may transmit the CSI report by an RRC message, MAC CE (e.g., a MAC CE for performance monitoring) , or uplink control information (UCI) on PUCCH (e.g., short PUCCH which may include a PUCCH with less than Q symbols) or long PUCCH which may include a PUCCH with Q or more symbols) ) , or PUSCH. In one example, Q may have a value of 4.

[0065] FIG. 4 is a diagram 400 illustrating an example of an OLLA factor configuration for a CSI report according to an embodiment. The OLLA factor may be referred to as the adjustment state factor. In some embodiments, the network entity may configure the OLLA factor (e.g., Z dB) for the CSI calculation (e.g., RI / PMI / CQI calculation) . The network entity may configure the OLLA factor per CMR, across all CMRs for a CSI report configuration, across all CSI report configurations in a bandwidth part or serving cell, across serving cells in serving cell list or group (e.g., serving cells in a band or band combination) . For the UE configured with multiple cell operation (e.g., inter-cell multi-TRP or inter-cell beam management) the network entity may configure the OLLA factor per cell or across cells. For the UE configured with Lower-Layer Triggered Mobility (LTM) (e.g., LTM-Config or LTM-Candidate) the network entity may configure the OLLA factor per LTM candidate cell or across configured LTM candidate cells. In another example, for the UE configured with LTM, the UE may not expect the network entity to configure the OLLA factor for CSI acquisition report before completion of LTM switch. This may imply that the NW may refrain from configuring the OLLA factor for CSI acquisition report before completion of LTM switch.

[0066] The initial or default OLLA factor may be pre-defined (e.g., 0 dB) , configured by the network entity, or reported by the UE. In one example, if the network entity configures the UE to calculate CSI based on OLLA factor without configuring the value of OLLA factor, the UE may use the initial or default OLLA factor.

[0067] The network entity may configure the OLLA factor by RRC signaling, MAC-CE, or DCI. The network entity may update the OLLA factor in absolute or accumulative manner, which may be pre-defined or configured by the network entity. In some aspects, such as for absolute manner, the network entity configures the new OLLA factor. The new OLLA factor may replace the previous or current OLLA factor. In some aspects, such as for accumulative manner, the network entity configures the differential OLLA factor and the UE updates the OLLA factor based on current OLLA factor and the differential OLLA factor. The network entity may configure (e.g., in the control signaling for the OLLA factor update) at least one of: serving cell index (es) indicating the target serving cell (s) , BWP index (es) indicating the target BWP (s) , CSI-RS resource or CSI-RS resource set index (es) indicating the target CSI-RS (s) , CSI report configuration ID (s) indicating the target CSI report configuration (s) , absolute or differential OLLA factor, or OLLA factor updating mode (e.g., absolute or accumulative based) .

[0068] In some aspects, the UE may maintain multiple OLLA factors, where different OLLA factors may be applied for different CMRs. The network entity may configure one or multiple OLLA processes and configure multiple CMRs with the same or different OLLA processes. The CMRs sharing common OLLA process should be based on a common OLLA factor. For the OLLA factor update, the network entity may further indicate the target OLLA process for the indicated OLLA factor. Alternatively, the network entity may indicate multiple OLLA factors, where different OLLA factors correspond to different OLLA processes.

[0069] In some aspects, for accumulative based OLLA factor update, the UE may reset the OLLA factor if at least one of the following occurs: at least one higher layer parameters (e.g., TCI / QCL configuration) for the corresponding CSI-RS resource or CSI report configuration are updated, the UE switches the BWP or the UE switches downlink (DL) BWP, the serving cell is deactivated, or the UE receives an indication from the network entity to reset the OLLA factor.

[0070] The UE may apply the configured or indicated OLLA factor after Y symbols / slots / milli-seconds (ms) after receiving the last symbol of the PDSCH / PDCCH with the control signaling for OLLA factor or transmitting the last symbol of the PUCCH or PUSCH with the acknowledgement (ACK) of the PDSCH / PDCCH with the control signaling for OLLA factor. In one example, if the OLLA factor is indicated by a PDCCH scheduling a PDSCH, the UE may apply the configured or indicated OLLA factor after Y symbols / slots / milli-seconds (ms) after transmitting the last symbol of the PUCCH or PUSCH with the ACK / negative acknowledgement (NACK) of the PDSCH scheduled by the PDCCH. In one example, if the OLLA factor is indicated by a PDCCH scheduling a PUSCH, the UE applies the configured or indicated OLLA factor after Y symbols / slots / milli-seconds (ms) after transmitting the last symbol of the PUSCH scheduled by the PDCCH. The value of Y may be pre-defined (e.g., Y=3ms or 28symbols) , configured by the network entity, or reported by the UE.

[0071] When calculating the RI / PMI / CQI, the UE may apply the corresponding OLLA factor and the EPRE ratio between PDSCH and CSI-RS. The UE may apply the OLLA factor in the slot / symbol when receiving the CSI-RS or in the slot / symbol when receiving the control signaling triggering the CSI report or in the CSI reference resource or in the slot / symbol when transmitting the CSI report.

[0072] The diagram 400 depicts an update 418 (e.g., update the OLLA factor as K dB) , a CSI report 420 (e.g., based on an initial OLLA factor) , and a CSI report 422 (e.g., based on an OLLA factor of K dB) . As depicted in the diagram 400, a UE may apply an initial OLLA factor (prior to the action delay) for the CSI report 420, when calculating the RI / PMI / CQI. The UE may apply the updated OLLA factor (after the action delay) for the CSI report 422, when calculating the RI / PMI / CQI.

[0073] In some aspects, the UE may measure the SINR based on the CSI-RS, and adjust the SINR according to the OLLA factor and EPRE ratio between PDSCH and CSI-RS as follows: y=y0+δ+β where γ0 indicates the measured SINR in dB, δ indicates the OLLA factor in dB and  β indicates the EPRE ratio between PDSCH and CSI-RS in dB.

[0074] In some aspects, the network entity may configure / indicate the OLLA factor by updating the EPRE ratio between PDSCH and CSI-RS. The network entity may update the EPRE ratio between PDSCH and CSI-RS in absolute manner or accumulative manner.

[0075] FIG. 5 is a diagram 500 illustrating an example of a UE determined OLLA factor update according to an embodiment. In some aspects, the network entity may configure the UE to apply the UE determined OLLA factor for CSI calculation (e.g., RI / PMI / CQI calculation) . The network entity may configure at least one of the following factors: a first threshold X1 to increase the OLLA factor, a second threshold X2 to decrease the OLLA factor, a first time window for OLLA factor measurement, a second time window for OLLA factor measurement, a first step size S1 to increase the OLLA factor, or a second step size S2 to decrease the OLLA factor.

[0076] In some aspects, the UE may increase the OLLA factor by S1 dB after it detects or determines Xl (e.g., consecutive) ACKs for the PDSCH (e.g., in the first time window) . In some aspects, the UE may decrease the OLLA factor by S2 dB after it detects or determines X2 (e.g., consecutive) NACKs for the PDSCH (e.g., in the second time window) . The time window may be a sliding window or non-sliding window. In some aspects, when counting Xl (e.g., consecutive) ACKs or X2 (e.g., consecutive) NACKs, in addition to PDSCH, the UE may also consider or collect ACK / NACK for PDCCH without DL assignment for TCI indication. The UE may perform such behavior when the UE is configured by the network entity to perform so, or when the UE is configured with dl-OrJointTCI-StateList.

[0077] The diagram 500 depicts an updated of the OLLA factor determined by the UE. The UE may receive one or more PDSCH 524 and determine an adjustment 526 to the OLLA factor over a time window 528 for the OLLA factor measurement, where the time window 528 is in the time domain.

[0078] In some aspects, the network entity, for the first or second window, may configure the number of PDSCHs per window for the OLLA adjustment. The network entity may configure the window based on a sliding window or non-sliding window. Different windows may be orthogonal or partially overlapped.

[0079] In some aspects, some of the parameters may be pre-defined or reported by the UE. For example, the UE reports the determined or updated OLLA factor to the network entity, if configured or requested by the network entity.

[0080] In some aspects, the network entity may indicate whether a PDSCH should be counted for OLLA factor adjustment or not. For example, the network entity indicates, in the DCI scheduling the PDSCH, whether the PDSCH should be counted for OLLA factor adjustment or not. In another example, the network entity and UE determine some types of PDSCH (e.g., broadcast PDSCH, PDSCH based on or addressed by SI-RNTI, RA-RNTI, P-RNTI, etc. ) , or PDSCH scheduled by a certain DCI format (e.g., fallback DCI, DCI format 1_0) , or PDSCH based on semi-persistent scheduling (SPS) are not counted for the OLLA factor adjustment. The network entity and UE may determine the PDSCH based on or addressed by C-RNTI / MCS-C-RNTI and / or scheduled by non-fallback DCI (e.g., DCI format 1_1 / 1_2 / 1_3) are used to determine the OLLA factor.

[0081] FIG. 6 is a diagram 600 illustrating an example of a working SINR update according to an embodiment. In some aspects, the network entity and UE may maintain the working SINR for each CQI corresponding to a target BLER. The working SINRs may be pre-defined or reported by the UE or configured by the network entity. The network entity and UE may determine the CQI is a candidate CQI to be reported when the measured SINR is above the working SINR corresponding to a CQI. The UE may report the highest candidate CQI for a CSI report.

[0082] In some aspects, the UE may report the initial set of working SINRs for CQIs corresponding to a target BLER. The UE may report multiple sets of working SINRs for CQIs corresponding to different target BLERs. The network entity may configure the UE to update the working SINRs. Then when calculating the RI / PMI / CQI, the UE uses the updated working SINRs. The UE may select the highest CQI that can meet the working SINR requirement, e.g., measured SINR is above the working SINR.

[0083] The diagram 600 depicts an actual SINR-BLER mapping 612 and an assumed SINR-BLER mapping 614 in view of a target BLER. The UE may report the initial working SINR based on the target BLER, and may update the working SINR to perform the RI / PMI / CQI calculation.

[0084] FIG. 7 is a diagram 700 illustrating an example of a SINR-BLER mapping update for a CQI according to an embodiment. In some aspects, the network entity and UE may maintain the SINR-BLER mapping for each CQI. The SINR-BLER mapping may be pre-defined or reported by the UE or configured by the network entity.

[0085] In some aspects, the UE may report the initial SINR-BLER mapping for different CQIs. The network entity may configure the UE to update the SINR-BLER mapping for one or multiple CQIs. Then when calculating the RI / PMI / CQI, the UE use the updated SINR-BLER mapping. Based on the SINR-BLER mapping, the UE may select the highest CQI that can meet the target BLER requirement, e.g., BLER based on the SINR-BLER mapping and measured SINR is lower than the target BLER.

[0086] The diagram 700 depicts an actual SINR-BLER mapping 712, an updated SINR-BLER mapping 713, and an initial SINR-BLER mapping 714 in view of a target BLER. The UE may update the SINR-BLER mapping for one or more CQIs based on the initial SINR-BLER mapping.

[0087] In some aspects, the UE may perform an AI / ML model inference for the CQI calculation. In some aspects, the AI / ML model may be transferred or configured by the network entity. In some aspects, the AI / ML model may be implemented by the UE. The UE may report one or more models for CQI prediction based on SINR and / or one or more models for SINR prediction based on CQI, for the network entity to identify the CQI based on different transmission power or different MIMO operation (e.g., single user MIMO (SU-MIMO) and multi-user MIMO (MU-MIMO) ) . The UE may report a model index or a model identifier for CQI prediction or SINR prediction.

[0088] In some aspects, the network entity may configure whether the UE can calculate the CQI based on an artificial intelligence (AI)  / machine learning (ML) model or not. For example, the network entity configures the CQI calculation based on the AI / ML by configuring at least one of: at least one extended CSI processing unit (eCPU) is occupied, additional processing delay for CSI report is applied, a configuration for performance monitoring for the AI / ML based CQI calculation, an associated ID indicating the additional condition in the network side (e.g., antenna structure) , a model ID indicating the model to be applied for the CQI calculation, or a dataset ID indicating the dataset for the model training. In some aspects, the UE may report whether it calculates the CQI based on an AI / ML model or not. The UE may report at least one of the information above.

[0089] In some aspects, the network entity may configure the UE to calculate the CSI (e.g., RI / PMI / CQI) based on multi-repetition based PDSCH. The network entity may configure the number of repetitions for the PDSCH for the CSI calculation. The UE may calculate the CSI based on a RV pattern pre-defined or configured by the network entity or reported by the UE. For example, the UE determines the RV for each PDSCH repetition is 0. In another example, the UE determines the RV for the PDSCH repetitions are based on the sequence {0, 2, 3, 1, 0, 2, 3, 1, ... } , where the k-th integer in the sequence corresponds to the RV for the PDSCH repetition k. The network entity and UE may determine that the resource mapping pattern for PDSCH / DMRS for each repetition is the same.

[0090] The network entity may configure a CQI table for the CSI calculation. The network entity and UE may determine the target spectrum efficiency (SE) for a CQI as the SE defined in the CQI table divided by the number of repetitions.

[0091] In some aspects, the UE, when calculating the CSI, may determine or assume that the DMRS in the same PRB or PRB bundle for different repetitions are based on the same precoder (are bundled) or are not pre-defined or configured by the network entity or reported by the UE.

[0092] In some aspects, the network entity may configure the UE to report multiple CSIs, where different CSIs may correspond to a different number of PDSCH repetitions.

[0093] In some aspects, the UE may report the number of PDSCH repetitions and calculate the CSI (e.g., RI / PMI / CQI) based on reported number of repetitions. The target BLER may be pre-defined or configured by the network entity. The UE may determine the number of PDSCH repetitions based on the smallest number of PDSCH repetitions that can meet the target BLER requirement. In some aspects, the UE may determine the number of PDSCH repetitions based on the one that can meet the target BLER requirement and lead to the highest SE.

[0094] In some aspects, the maximum number of PDSCH repetitions and / or the candidate number of PDSCH repetitions may be pre-defined or configured by the network entity or reported by the UE. For example, the network entity configures the UE to select the number of PDSCH repetitions based on a subset (e.g., {1, 2, 4, 8 } repetitions) .

[0095] The UE may calculate the CSI based on a RV pattern pre-defined or configured by the network entity or reported by the UE. For example, the UE determines the RV for each PDSCH repetition is 0. In another example, the UE determines the RV for the PDSCH repetitions are {0, 2, 3, 1, 0, 2, 3, 1, ... } . The network entity and UE may determine the resource mapping pattern for PDSCH / DMRS for each repetition is the same.

[0096] In some aspects, the UE may report the HARQ combining gain and calculate the CSI based on one PDSCH repetition. The network entity may identify the target CSI for the PDSCH with multiple repetitions based on the HARQ combining gain. The UE may report the HARQ combining gain for one or multiple RV patterns and different number of repetitions. For example, the UE reports the HARQ combining gain for different number of repetitions based on the RV pattern of RV=0 for each repetition. In another example, the UE reports the HARQ combining gain for different number of repetitions based on the RV pattern of {0, 2, 3, 1, 0, 2, 3, 1, ... } .

[0097] In some aspects, the network entity may configure the UE to report multiple CSIs, where different CSI correspond to different target BLERs. The target BLERs may be pre-defined or configured by the network entity or reported by the UE. For CSI multiplexing (e.g., UE multiplexes the CSI or component for CSI with higher priority first) and / or CSI omission (e.g., UE drops the low priority CSI or component (s) for the low priority CSI when the total payload size for the CSIs exceeds the maximum payload size) , the priority for the CSIs corresponding to different target BLERs may be determined based on the target BLER (e.g., higher priority for lower or higher target BLER) or configured by the network entity or reported by the UE.

[0098] FIG. 8 is a diagram 800 illustrating an example for multiple CSIs for different target BLERs according to an embodiment. In some aspects, the UE, for each target BLER, calculates the CSI separately and reports the calculated CSIs. For example, the network entity, for each target BLER, may configure the UE to report at least one of the RI / PMI / CQI / LI. The network entity, when multiple CSI-RS resources for channel measurement are configured, may further configure the UE to report CSI-RS resource indicator (CRI) for respective CSI-RS resource. The UE reports multiple CRI / RI / PMI / CQI / LI for the multiple target BLERs.

[0099] The diagram 800 depicts the UE generating a CSI report 832 based on a CSI report configuration 830 (e.g., CSI report configuration for target BLER = {x, y} ) . The CSI report 832 may include a report 834 for a first target BLER (e.g., at least one of CRI / RI / PMI / CQI / LI for a target BLER = x) , or may include a report 836 for a second target BLER (e.g., at least one of CRI / RI / PMI / CQI / LI for a target BLER = y) .

[0100] The UE may multiplex the CSIs in the CSI report based on the order of the target BLERs. For example, the UE multiplexes the CRI / RI / PMI / CQI / LI for the first target BLER and then the CRI / RI / PMI / CQI / LI for the second target BLER. In some aspects, the UE may multiplex CSIs based on the order of the CSI component. For example, the UE multiplexes the CRIs from the first target BLER to the last target BLER, multiplexes the RIs from the first target BLER to the last target BLER, and multiplexes the PMI / CQI / LI based on the same operation.

[0101] FIG. 9 is a diagram 900 illustrating an example for a CSI for a target BLER and CQI for a different BLER according to an embodiment. In some aspects, for one target BLER or a reference target BLER (e.g., a first target BLER, a lowest target BLER, or a highest target BLER) the network entity may configure the UE to report at least one of: CRI / RI / PMI / CQI / LI. For other target BLER (s) , the UE may report the CQI based on the reported CRI / RI / PMI for the reference target BLER.

[0102] The diagram 900 depicts the UE generating a CSI report 932 based on a CSI report configuration 930 (e.g., CSI report configuration for target BLER = {x, y} ) . The CSI report 932 may include a report 934 for a first target BLER (e.g., at least one of CRI / RI / PMI / CQI / LI for target BLER = x) , and / or may include a report 938 for a second target BLER based on the first target BLER (e.g., CQI for target BLER = y based on the reported CRI / RI / PMI for the target BLER = x) .

[0103] In some aspects, the UE may report the absolute CQI or differential CQI for other target BLERs. For example, the UE reports absolute CQI for wideband CQI and differential CQI for the subband CQI based on the wideband CQI for the target BLER. In another example, the UE reports differential wideband and subband CQI based on the wideband CQI for the reference target BLER.

[0104] FIG. 10 is a diagram 1000 illustrating an example for a CSI for a target BLER and RI / LI / CQI for a different BLER according to an embodiment. In some aspects, the network entity, for one target BLER or a reference target BLER (e.g., a first target BLER, a lowest target BLER, or a highest BLER) , may configure the UE to report at least one of: CRI / RI / PMI / CQI / LI. For other target BLER (s) , the UE may report the RI / LI / CQI based on the reported CRI / RI / PMI for the reference target BLER. The UE may report the RI for other target BLER (s) smaller than or equal to the RI for the reference BLER. In some aspects, the UE may report the LI for other target BLER (s) indicating the selected layers from the layers reported by the RI for the reference target BLER.

[0105] The diagram 1000 depicts the UE generating a CSI report 1032 based on a CSI report configuration 1030 (e.g., CSI report configuration for target BLER = {x, y} ) . The CSI report 1032 may include a report 1034 for a first target BLER (e.g., CRI / RI / PMI / CQI / LI for target BLER = x) , and / or may include a report 1040 for a second target BLER based on the first target BLER (e.g., RI / LI / CQI for target BLER= y based on reported CRI / RI / PMI for target BLER = x) . The report 1034 indicating the layers selected (e.g., L1, L2, L3, L4, 4 layer precoder reported for target BLER =x) . The report 1040 indicating the layers selected (e.g., L1, L3, 2 layer precoder reported for target BLER = y) .

[0106] FIG. 11 is a diagram 1100 illustrating an example for a precoder report based on a reference number of layers and RI / LI / CQI report per target BLER according to an embodiment. In some aspects, the UE may report a CRI / RI / PMI / LI based on a maximum number of layers pre-defined or configured by the network entity or reported by the UE. For example, the UE reports the CRI / PMI / LI based on the number of layers pre-defined or configured by the network entity or reported by the UE.

[0107] The UE, for each target BLER, may report the RI / LI indicating the selected layers from the number of layers pre-defined or configured by the network entity or reported by the UE, and calculate and report the RI / CQI based on the reported CRI / PMI.

[0108] The diagram 1100 depicts the UE generating a CSI report 1132 based on a CSI report configuration 1130 (e.g., CSI report configuration for target BLER = {x, y} ) . The CSI report 1132 may include a report 1142 based on reference layers (e.g., CRI / RI / PMI / LI for a reference number of layers, L1, L2, L3, L4) . The CSI report 1132 may further include a report 1144 for a first target BLER (e.g., RI / LI / CQI for target BLER = x) . The CSI report 1132 may further include a report 1146 for a second target BLER (e.g., RI / LI / CQI for target BLER = y) . The report 1144 indicating the layer (s) selected for the first target BLER (e.g., L2, 1 layer precoder reported for target BLER = x) . The report 1146 indicating the layer (s) selected for the second target BLER (e.g., L1, L3, 2 layer precoder reported for target BLER = y) .

[0109] FIG. 12 is a diagram 1200 illustrating an example for a target BLER update for the CSI report according to an embodiment. In some aspects, the network entity may dynamically update the target BLER for a CSI report. The network entity may indicate the target BLER by MAC-CE or DCI. In some aspects, the network entity may indicate the target BLER by the MAC-CE activating / deactivating the CSI report. In some aspects, the network entity may indicate the target BLER by the DCI triggering the CSI report. Different triggering state in the DCI may correspond to different target BLER. In some aspects, the network entity may indicate the target BLER by a separate MAC-CE or DCI.

[0110] The UE, prior to the update of the target BLER, may calculate and report the CSI based on an initial target BLER pre-defined or configured by the network entity or reported by the UE.

[0111] The UE may apply the configured / indicated target BLER after Y symbols / slots / milli-seconds (ms) after receiving the last symbol of the PDSCH / PDCCH with the control signaling for target BLER or transmitting the last symbol of the PUCCH or PUSCH with the ACK of the PDSCH / PDCCH with the control signaling for target BLER. The value of Y may be pre-defined (e.g., Y=3ms or 28symbols) , configured by the network entity, or reported by the UE.

[0112] The UE, when calculating the RI / PMI / CQI, may apply the corresponding target BLER. The UE may apply the target BLER in the slot / symbol when receiving the CSI-RS or in the slot / symbol when receiving the control signaling triggering the CSI report or in the CSI reference resource or in the slot / symbol when transmitting the CSI report.

[0113] The diagram 1200 depicts a UE transmitting a CSI report 1251 (e.g., CSI report based on initial target BLER prior to action delay) and then transmitting a CSI report 1252 (e.g., CSI report based on the updated target BLER after action delay) based on receiving a target BLER update 1248 (e.g., update the target BLER) .

[0114] FIG. 13 is a diagram 1300 illustrating an example for dynamic activation / deactivation for a CSI report configuration based on different target BLERs according to an embodiment. In some aspects, the network entity may configure a list of CSI report configurations, where the network entity may configure different target BLERs for different CSI report configurations. The network entity may further activate or deactivate a subset of CSI report configurations. The UE may perform the CSI measurement and report based on the activated CSI report configurations.

[0115] In some aspects, the network entity may transmit the activation or deactivation of the CSI report configurations corresponding to different target BLERs by an RRC signaling, MAC-CE, or DCI. The network entity may further indicate the serving cell index, BWP index and CSI report configuration ID (s) for the target activated / deactivated CSI report configurations.

[0116] The diagram 1300 depicts an example for dynamic activation or deactivation for CSI report configuration based on different target BLER. The UE receives a CSI report configuration activation 1354 (e.g., CSI report configuration activation based on a first type of traffic) . The CSI report configuration activation 1354 may include a first CSI report configuration 1358 (e.g., CSI report configuration 1, target BLER =X, activated) and / or a second CSI report configuration 1360 (e.g., CSI report configuration 2, target BLER = y, deactivated) . The UE receives a CSI report configuration activation 1356 (e.g., CSI report configuration activation based on a second type of traffic) . The CSI report configuration activation 1356 may include the first C SI report configuration 1358 (e.g., C SI report configuration 1, target BLER =X, deactivated) and / or the second CSI report configuration 1360 (e.g., CSI report configuration 2, target BLER = y, activated) .

[0117] In some aspects, for CSI multiplexing of multiple CSI reports (e.g., UE multiplexes the CSI or component for CSI with higher priority first) and / or CSI dropping of multiple CSI reports (e.g., UE drops some CSI report with lower priority when collision between CSI reports happens) , the priority for the CSI reports corresponding to different target BLERs may be determined based on at least one of: the serving cell index for the CMR or CSI report (e.g., higher priority for lower or higher serving cell index) , the time domain report type for the CSI report (e.g., aperiodic > semi-persistent > periodic, or UE-initiated > aperiodic > semi-persistent > periodic) , the content for the CSI report (e.g., L 1-RSRP / L1-SINR > CSI report other than L1-RSRP / L1-SINR) , the target BLER (e.g., higher priority for lower or higher target BLER) , or the CSI report configuration ID (e.g., higher priority for lower or higher ID) . In some aspects, the priority may be configured by the network entity or reported by the UE.

[0118] In some aspects, the network entity may configure the UE to report CSI for PDCCH. The network entity may configure the UE to report at least one of: RI indicating the number of layers; PMI indicating the precoder for each subband or wideband based on a pre-defined / configured number of layers (e.g., 1 layer) or the number of layers reported by the RI, where the subband size may be configured by the network entity or pre-defined; CQI indicating the spectrum efficiency (SE) , modulation order, or coding rate to reach the target BLER; LI indicating the preferred layer (s) for the PDCCH transmission; CCE AL indicator (CAI) indicating the minimum CCE AL corresponding to a pre-defined / configured / reported DCI payload size that can meet the target BLER requirement; DCI payload size indicator (PSI) indicating the maximum DCI payload size corresponding to a pre-defined / configured / reported CCE AL that can meet the target BLER requirement; or range or value of time or frequency domain resources that can meet the target BLER requirement. In some aspects, the target BLER for the PDCCH may be pre-defined (e.g., 0.01) or configured by the network entity or reported by the UE.

[0119] In some aspects, the UE, for the CSI calculation for PDCCH, may determine the PDCCH is based on at least one of: pre-defined or configured DCI payload size or DCI format (e.g., DCI format 1_0) , pre-defined or configured number of symbols for PDCCH (e.g., 2 symbols) , pre-defined or configured number of repetitions for the PDCCH (e.g., 1 repetition) , pre-defined or configured CCE AL (e.g., 8) , pre-defined or configured power offset between the PDCCH and CSI-RS / SSB (e.g., 0dB) , pre-defined or configured number of RBs for the PDCCH (e.g., 20) , pre-defined or configured precoder granularity, one resource element group (REG) bundle, pre-defined or configured REG bundle size (e.g., 6 REs) , pre-defined or configured cyclic prefix (CP) length (e.g., normal CP) , or pre-defined or configured REG to CCE mapping scheme (e.g., distributed or non-distributed) .

[0120] In some aspects, the UE, for the CSI calculation for PDCCH, may determine the PDCCH is based on configuration or characteristic of an initial CORESET or initial control resources. The initial control resource set (CORESET) or initial control resources may be configured or indicated by a broadcast signal (e.g., MIB or SIB) .

[0121] In some aspects, the network entity may configure a CQI table for the PDCCH CSI report. For example, the CQI table is based on multiple entries with different SEs and based on modulation order (s) for PDCCH (e.g., QPSK) .

[0122] In some aspects, the network entity may further configure or indicate the modulation order for PDCCH. In some aspects, multiple modulation orders (e.g., QPSK, pi / 2 BPSK, or 16QAM) for PDCCH may be pre-defined or configured by the network entity. The UE may perform the blind detection to detect the modulation order for the PDCCH. The network entity may configure common or separate modulation orders for different CCE ALs, different search spaces, different CORESETs, or different serving cells.

[0123] FIG. 14 is a diagram 1400 illustrating an example for separate CSI report configurations for a CSI report for PDCCH and PDSCH according to an embodiment. In some aspects, the network entity may configure a first CSI report configuration for the CSI report for PDCCH and a second CSI report configuration for the CSI report for PDSCH. In a CSI report configuration, the network entity may configure whether it is for the CSI report for PDCCH or PDSCH. The network entity may configure or trigger the UE to report one or multiple CSI reports based on the first / second CSI report configurations. In some aspects, the first and the second CSI report configuration are configured by separate RRC configuration or RRC parameter with the same type, e.g., CSI-ReportConfig. In some aspects, the first and the second CSI report configuration are configured by separate RRC configuration or RRC parameter with different type, e.g., the second CSI report configuration is configured by CSI-ReportConfig and the first CSI report configuration is configured by another type, e.g., CSI-ReportConfigforPDCCH.

[0124] The diagram 1400 depicts separate CSI report configurations for a CSI report. A first CSI configuration 1462 (e.g., CSI report configuration 1 PDCCH CSI report) may configure a first CSI report 1466 (e.g., CSI reportl) to include a report 1468 based on PDCCH (e.g., CRI / RI / PMI / CQI / CAI / PSI for PDCCH) . A second CSI configuration 1464 (e.g., CSI report configuration 2 PDSCH CSI report) may configure a second CSI report 1470 (e.g., CSI report2) to include a report 1472 based on PDSCH (e.g., CRI / RI / PMI / CQI / LI for PDSCH) .

[0125] In some aspects, for CSI multiplexing for multiple CSI reports (e.g., UE multiplexes the CSI or component for CSI with higher priority first) or CSI dropping for multiple CSI reports (e.g., UE drops some CSI report with lower priority when collision between CSI reports happens) , the priority for the CSI reports corresponding to PDCCH / PDSCH may be determined based on at least one of: the serving cell index for the CMR or CSI report (e.g., higher priority for lower or higher serving cell index) , the time domain report type for the CSI report (e.g., aperiodic > semi-persistent > periodic, or UE-initiated > aperiodic > semi-persistent > periodic) , the content for the CSI report (e.g., L1-RSRP / L1-SINR > CSI report other than L1-RSRP / L1-SINR) , the target channel (e.g., higher priority for CSI report for PDCCH or PDSCH) , or the CSI report configuration ID (e.g., higher priority for lower or higher ID) . In some aspects, the priority may be configured by the network entity or reported by the UE.

[0126] FIG. 15 is a diagram 1500 illustrating an example of a CSI report configuration for a joint CSI report for PDCCH and PDSCH according to an embodiment. In some aspects, the network entity may configure a CSI report configuration for the UE to report the CSI for PDCCH and PDSCH jointly. In a CSI report configuration, the network entity may configure whether the UE reports the CSI for PDSCH only or report the CSI for both PDSCH and PDCCH.

[0127] The diagram 1500 depicts a CSI report configuration 1574 (e.g., CSI report configuration PDSCH and PDCCH CSI) may configure a CSI report 1576 to include a report 1578 for PDSCH (e.g., CRI / RI / PMI / CQI / LI for PDSCH) and a report 1580 for PDCCH (e.g., CRI / RI / PMI / CQI / CAI / PSI for PDCCH) .

[0128] In some aspects, for CSI multiplexing (e.g., UE multiplexes the CSI or component for CSI with higher priority first) or CSI omission (e.g., UE drops the low priority CSI or component (s) for the low priority CSI when the total payload size for the CSIs exceeds the maximum payload size) , the priority for the CSIs corresponding to PDCCH / PDSCH may be determined based on the target channel (e.g., higher priority for CSI for PDCCH or PDSCH) , or configured by the network entity or reported by the UE.

[0129] In some aspects, the UE calculates the CSI for PDCCH and PDSCH separately, and report separate CSIs for PDCCH and PDSCH in a CSI report corresponding to the CSI report configuration. The UE may multiplex the CSIs based on the order of the target channel. For example, the UE multiplexes the CSI for the PDCCH first and then the CSI for the PDSCH. In some aspects, the UE may multiplex CSIs based on the order of the CSI component. For example, the UE multiplexes the CRIs for the PDCCH and PDSCH, and then multiplex the RIs for the PDCCH and PDSCH, and then multiplex the PMI / CQI / LI based on the same operation.

[0130] In some aspects, the UE calculates the CSI for PDSCH and then calculates the CSI for PDCCH based on the calculated CSI for PDSCH. For example, the UE calculates and reports the CRI / RI / PMI / CQI / LI for the PDSCH, and calculates and reports the CQI / CAI / PSI for PDCCH based on the precoder indicated by the LI for the PDSCH. In another example, the UE calculates and reports the CRI / RI / PMI / CQI / LI for the PDSCH, and calculates and reports the PMI / CQI / CAI / PSI (or other reporting content) for PDCCH based on the precoders indicated by the PMI and a pre-defined / configured number of layers. In another example, the UE calculates and reports the CRI / RI / PMI / CQI / LI for the PDSCH, and calculates and reports the LI / CQI / CAI / PSI (or other reporting content) for PDCCH based on the precoders indicated by the PMI for the PDSCH and layer (s) indicated by the LI for PDCCH.

[0131] FIG. 16 illustrates a flowchart 1600 of a method of wireless communication at a UE.With reference to FIGs. 1-15, the method may be performed by the UE 102.

[0132] In embodiments, the UE 102 optionally transmits 1602, to a network entity, a UE capability message indicating support for at least one of: the CSI report based on the association of the SINR and the BLER, the CSI report based on the number of repetitions of the PDSCH, a dynamic update of the target BLER for the CSI report, or the CSI report for PDCCH. For example, FIG. 3 shows that the UE 102 optionally transmits 302, to the network entity 104, a UE capability message indicating support for at least one of: the CSI report based on the association of the SINR and the BLER, the CSI report based on the number of repetitions of the PDSCH, a dynamic update of the target BLER for the CSI report, or the CSI report for PDCCH.

[0133] The UE 102 receives 1604, from the network entity, a configuration for a CSI report including a CMR and a target BLER, the CSI report being based on at least one of:a first factor corresponding to an association of a SINR and a BLER, a second factor corresponding to a number of repetitions of a PDSCH, or a third factor corresponding to whether the CSI report is for a physical downlink control channel, PDCCH, a PDSCH, or both the PDCCH and the PDSCH. For example, FIG. 3 shows that the UE 102 receives 304, from the network entity 104, a configuration for a CSI report including a CMR and a target BLER, the CSI report being based on at least one of:a first factor corresponding to an association of a SINR and a BLER, a second factor corresponding to a number of repetitions of a PDSCH, or a third factor corresponding to whether the CSI report is for a physical downlink control channel, PDCCH, a PDSCH, or both the PDCCH and the PDSCH.

[0134] The UE 102 optionally receives 1606, from the network entity, control signaling for updating the target BLER for the CSI report. For example, FIG. 3 shows that the UE 102 optionally receives 306, from the network entity 104, control signaling for updating the target BLER for the CSI report.

[0135] The UE 102 receives 1608, from the network entity, a CSI-RS on the CMR. For example, FIG. 3 shows that the UE 102 receives 308, from the network entity 104, a CSI-RS on the CMR.

[0136] The UE 102 calculates 1609 the CSI for the target BLER based on the at least one of:the first factor, the second factor, or the third factor. For example, FIG. 3 shows that the UE 102 calculates 309 the CSI for the target BLER based on the at least one of:the first factor, the second factor, or the third factor.

[0137] The UE 102 transmits 1610, to the network entity, the CSI report including CSI calculated based on the CSI-RS and the at least one of: the first factor, the second factor, or the third factor. For example, FIG. 3 shows that the UE 102 transmits 310, to the network entity 104, the CSI report including CSI calculated based on the CSI-RS and the at least one of: the first factor, the second factor, or the third factor.

[0138] FIG. 17 is a flowchart 1700 or a method of wireless communication at a network entity. With reference to FIGs. 1-15, the method may be performed by one or more network entities 104, which may correspond to a base station or a unit of the base station, such as the RU 106, the DU 108, and / or the CU 110.

[0139] In embodiments, the network entity 104 optionally receives 1702, from a UE, a UE capability message indicating support for at least one of: the CSI report based on the association of the SINR and the BLER, the CSI report based on the number of repetitions of the PDSCH, a dynamic update of the target BLER for the CSI report, or the CSI report for PDCCH. For example, FIG. 3 shows that the network entity 104 optionally receives 302, from the UE 102, a UE capability message indicating support for at least one of: the CSI report based on the association of the SINR and the BLER, the CSI report based on the number of repetitions of the PDSCH, a dynamic update of the target BLER for the CSI report, or the CSI report for PDCCH.

[0140] The network entity 104 transmits 1704, to the UE, a configuration for a CSI report including a CMR and a target BLER, the CSI report being based on at least one of: a first factor corresponding to an association of a SINR and a BLER, a second factor corresponding to a number of repetitions of a PDSCH, or a third factor corresponding to whether the CSI report is for a physical downlink control channel, PDCCH, a PDSCH, or both the PDCCH and the PDSCH. For example, FIG. 3 shows that the network entity 104 transmits 304, to the UE 102, a configuration for a CSI report including a CMR and a target BLER, the CSI report being based on at least one of: a first factor corresponding to an association of a SINR and a BLER, a second factor corresponding to a number of repetitions of a PDSCH, or a third factor corresponding to whether the CSI report is for a physical downlink control channel, PDCCH, a PDSCH, or both the PDCCH and the PDSCH.

[0141] The network entity 104 optionally transmits 1706, to the UE, control signaling for updating the target BLER for the CSI report. For example, FIG. 3 shows that the network entity 104 optionally transmits 306, to the UE 102, control signaling for updating the target BLER for the CSI report.

[0142] The network entity 104 transmits 1708, to the UE, a CSI-RS on the CMR. For example, FIG. 3 shows that the network entity 104 transmits 308, to the UE 102, a CSI-RS on the CMR.

[0143] The network entity 104 receives 1710, from the UE, the CSI report including CSI calculated based on the CSI-RS and the at least one of: the first factor, the second factor, or the third factor. For example, FIG. 3 shows that the network entity 104 receives 310, from the UE 102, the CSI report including CSI calculated based on the CSI-RS and the at least one of: the first factor, the second factor, or the third factor.

[0144] FIG. 18 is a diagram 1800 illustrating an example of a hardware implementation for a UE apparatus 1802. The UE apparatus 1802 may be the UE 102, a component of the UE 102, or may implement UE functionality. The UE apparatus 1802 may include an application processor 1806, which may have on-chip memory 1806’ . In examples, the application processor 1806 may be coupled to a secure digital (SD) card 1808 and / or a display 1810. The application processor 1806 may also be coupled to a sensor (s) module 1812, a power supply 1814, an additional module of memory 1816, a camera 1818, and / or other related components.

[0145] The UE apparatus 1802 may further include a wireless baseband processor 1826, which may be referred to as a modem. The wireless baseband processor 1826 may have on-chip memory 1826′. Along with, and similar to, the application processor 1806, the wireless baseband processor 1826 may also be coupled to the sensor (s) module 1812, the power supply 1814, the additional module of memory 1816, the camera 1818, and / or other related components. The wireless baseband processor 1826 may be additionally coupled to one or more subscriber identity module (SIM) card (s) 1820 and / or one or more transceivers 1830 (e.g., wireless RF transceivers) .

[0146] Within the one or more transceivers 1830, the UE apparatus 1802 may include a Bluetooth module 1832, a WLAN module 1834, an SPS module 1836 (e.g., GNSS module) , and / or a cellular module 1838. The Bluetooth module 1832, the WLAN module 1834, the SPS module 1836, and the cellular module 1838 may each include an on-chip transceiver (TRX) , or in some cases, just a transmitter (TX) or just a receiver (RX) . The Bluetooth module 1832, the WLAN module 1834, the SPS module 1836, and the cellular module 1838 may each include dedicated antennas and / or utilize antennas 1840 for communication with one or more other nodes. For example, the UE apparatus 1802 can communicate through the transceiver (s) 1830 via the antennas 1840 with another UE (e.g., sidelink communication) and / or with a network entity 104 (e.g., uplink / downlink communication) , where the network entity 104 may correspond to a base station or a unit of the base station, such as the RU 106, the DU 108, or the CU 110.

[0147] The wireless baseband processor 1826 and the application processor 1806 may each include a computer-readable medium  / memory 1826′, 1806′, respectively. The additional module of memory 1816 may also be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory 1826′, 1806′, 1816 may be non-transitory. The wireless baseband processor 1826 and the application processor 1806 may each be responsible for general processing, including execution of software stored on the computer-readable medium  / memory 1826′, 1806′, 1816. The software, when executed by the wireless baseband processor 1826  / application processor 1806, causes the wireless baseband processor 1826  / application processor 1806 to perform the various functions described herein. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the wireless baseband processor 1826  / application processor 1806 when executing the software. The wireless baseband processor 1826  / application processor 1806 may be a component of the UE 102. The UE apparatus 1802 may be a processor chip (e.g., modem and / or application) and include just the wireless baseband processor 1826 and / or the application processor 1806. In other examples, the UE apparatus 1802 may be the entire UE 102 and include the additional modules of the apparatus 1802.

[0148] As discussed in FIG. 1 and implemented with respect to FIG. 16, the CSI report component 140 is configured to receive, from a network entity, a configuration for a CSI report including a CMR and a target BLER, the CSI report being based on at least one of: a first factor corresponding to an association of a SINR and a BLER, a second factor corresponding to a number of repetitions of a PDSCH, or a third factor corresponding to whether the CSI report is for a PDCCH, a PDSCH, or both the PDCCH and the PDSCH; receive, from the network entity, a CSI-RS on the CMR; and transmit, to the network entity, the CSI report including CSI calculated based on the CSI-RS and the at least one of: the first factor, the second factor, or the third factor.

[0149] The CSI report component 140 may be within the application processor 1806 (e.g., at 140a) , the wireless baseband processor 1826 (e.g., at 140b) , or both the application processor 1806 and the wireless baseband processor 1826. The CSI report component 140a-140b may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by the one or more processors, or a combination thereof.

[0150] FIG. 19 is a diagram 1900 illustrating an example of a hardware implementation for one or more network entities 104. The one or more network entities 104 may be a base station, a component of a base station, or may implement base station functionality. The one or more network entities 104 may include, or may correspond to, at least one of the RU 106, the DU, 108, or the CU 110. The CU 110 may include a CU processor 1946, which may have on-chip memory 1946′. In some aspects, the CU 110 may further include an additional module of memory 1956 and / or a communications interface 1948, both of which may be coupled to the CU processor 1946. The CU 110 can communicate with the DU 108 through a midhaul link 162, such as an F1 interface between the communications interface 1948 of the CU 110 and a communications interface 1928 of the DU 108.

[0151] The DU 108 may include a DU processor 1926, which may have on-chip memory 1926′. In some aspects, the DU 108 may further include an additional module of memory 1936 and / or the communications interface 1928, both of which may be coupled to the DU processor 1926. The DU 108 can communicate with the RU 106 through a fronthaul link 160 between the communications interface 1928 of the DU 108 and a communications interface 1908 of the RU 106.

[0152] The RU 106 may include an RU processor 1906, which may have on-chip memory 1906′. In some aspects, the RU 106 may further include an additional module of memory 1916, the communications interface 1908, and one or more transceivers 1930, all of which may be coupled to the RU processor 1906. The RU 106 may further include antennas 1940, which may be coupled to the one or more transceivers 1930, such that the RU 106 can communicate through the one or more transceivers 1930 via the antennas 1940 with the UE 102.

[0153] The on-chip memory 1906′, 1926′, 1946′and the additional modules of memory 1916, 1936, 1956 may each be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory may be non-transitory. Each of the processors 1906, 1926, 1946 is responsible for general processing, including execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the corresponding processor (s) 1906, 1926, 1946 causes the processor (s) 1906, 1926, 1946 to perform the various functions described herein. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the processor (s) 1906, 1926, 1946 when executing the software. In examples, the CSI configuration component 150 may sit at any of the one or more network entities 104, such as at the CU 110; both the CU 110 and the DU 108; each of the CU 110, the DU 108, and the RU 106; the DU 108; both the DU 108 and the RU 106; or the RU 106.

[0154] As discussed in FIG. 1 and implemented with respect to FIG. 17, the CSI configuration component 150 is configured to transmit, to a UE, a configuration for a CSI report including a CMR and a target BLER, the CSI report being based on at least on of: a first factor corresponding to an association of a SINR and a BLER, a second factor corresponding to a number of repetitions of a PDSCH, or a third factor corresponding to whether the CSI report is for a PDCCH, a PDSCH, or both the PDCCH and the PDSCH; transmit, to the UE, a CSI-RS on the CMR; and receive, from the UE, the CSI report including CSI calculated based on the CSI-RS and the at least one of: the first factor, the second factor, or the third factor.

[0155] The CSI configuration component 150 may be within one or more processors of the one or more network entities 104, such as the RU processor 1906 (e.g., at 150a) , the DU processor 1926 (e.g., at 150b) , and / or the CU processor 1946 (e.g., at 150c) . The CSI configuration component 150a-150c may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors 1906, 1926, 1946 configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by the one or more processors 1906, 1926, 1946, or a combination thereof.

[0156] The specific order or hierarchy of blocks in the processes and flowcharts disclosed herein is an illustration of example approaches. Hence, the specific order or hierarchy of blocks in the processes and flowcharts may be rearranged. Some blocks may also be combined or deleted. Dashed lines may indicate optional elements of the diagrams. The accompanying method claims present elements of the various blocks in an example order, and are not limited to the specific order or hierarchy presented in the claims, processes, and flowcharts.

[0157] The detailed description set forth herein describes various configurations in connection with the drawings and does not represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough explanation of various concepts. However, these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0158] Aspects of wireless communication systems, such as telecommunication systems, are presented with reference to various apparatuses and methods. These apparatuses and methods are described in the following detailed description and are illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, call flows, systems, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or combinations thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0159] An element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems-on-chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other similar hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software, which may be referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, or any combination thereof.

[0160] Ifthe functionality described herein is implemented in software, the functions may be stored on, or encoded as, one or more instructions or code on a computer-readable medium, such as a non-transitory computer-readable storage medium. Computer-readable media includes computer storage media and can include a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of these types of computer-readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer.

[0161] Aspects, implementations, and / or use cases described herein may be implemented across many differing platform types, devices, systems, shapes, sizes, and packaging arrangements. For example, the aspects, implementations, and / or use cases may come about via integrated chip implementations and other non-module-component based devices, such as end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, artificial intelligence (AD-enabled devices, machine learning (ML) -enabled devices, etc. The aspects, implementations, and / or use cases may range from chip-level or modular components to non-modular or non-chip-level implementations, and further to aggregate, distributed, or original equipment manufacturer (OEM) devices or systems incorporating one or more techniques described herein.

[0162] Devices incorporating the aspects and features described herein may also include additional components and features for the implementation and practice of the claimed and described aspects and features. For example, transmission and reception of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes, such as hardware components, antennas, RF-chains, power amplifiers, modulators, buffers, processor (s) , interleavers, adders / summers, etc. Techniques described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level components, systems, distributed arrangements, aggregated or disaggregated components, end-user devices, etc., of varying configurations.

[0163] The description herein is provided to enable a person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not limited to the aspects described herein, but are to be interpreted in view of the full scope of the present disclosure consistent with the language of the claims.

[0164] Reference to an element in the singular does not mean “one and only one” unless specifically stated, but rather “one or more. ” Terms such as “if, ” “w hen, ” and “while” do not imply an immediate temporal relationship or reaction. That is, these phrases, e.g., “when, ” do not imply an immediate action in response to or during the occurrence of an action, but simply imply that if a condition is met then an action will occur, but without requiring a specific or immediate time constraint for the action to occur. The terms “may” , “might” , and “can” , as used in this disclosure, often carry certain connotations. For example, “may” refers to a permissible feature that may or may not occur, “might” refers to a feature that probably occurs, and “can” refers to a capability (e.g., capable of) . The phrase “For example” often carries a similar connotation to “may” and, therefore, “may” is sometimes excluded from sentences that include “for example” or other similar phrases.

[0165] Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C” or “one or more of A, B, or C”include any combination of A, B, and / or C, such as A and B, A and C, B and C, or A and B and C, and may include multiples of A, multiples of B, and / or multiples of C, or may include A only, B only, or C only. Sets should be interpreted as a set of elements where the elements number one or more. Terms or articles such as “a” , “an” , and / or “the” may refer to one of an item, feature, element, etc., that the term or article precedes, or may refer to more than one of said item, feature, element, etc. that the term or article precedes. For example, the recitation “a widget” does not preclude reference to multiples of said widget, as “multiple widgets” necessarily includes “a widget” . Hence, the recitation “a widget” may be interpreted as “at least one widget” or, similarly, interpreted as “one or more widgets” .

[0166] Unless otherwise specifically indicated, ordinal terms such as “first” and “second” do not necessarily imply an order in time, sequence, numerical value, etc., but are used to distinguish between different instances of a term or phrase that follows each ordinal term.

[0167] Reference numbers, as used in the specification and figures, are sometimes cross-referenced among drawings to denote same or similar features. A feature that is exactly the same in multiple drawings may be labeled with the same reference number in the multiple drawings. A feature that is similar among the multiple drawings, but not exactly the same, may be labeled with reference numbers that have different leading numbers but have one or more of the same trailing numbers (e.g., 206, 306, 406, etc., may refer to similar features in the drawings) . Hence, like numbers may refer to like actions.

[0168] Structural and functional equivalents to elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are encompassed by the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ” As used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A” , where “A” may be information, a condition, a factor, or the like, shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently.

[0169] The following examples are illustrative only and may be combined with other examples or teachings described herein, without limitation.

[0170] Example 1 is a method of wireless communication at a UE, including: receiving, from a network entity, a configuration for a CSI report including a CMR and a target BLER, the CSI report being based on at least one of: a first factor corresponding to an association of a SINR and a BLER, a second factor corresponding to a number of repetitions of a PDSCH, or a third factor corresponding to whether the CSI report is for a PDCCH, the PDSCH, or both the PDCCH and the PDSCH; receiving, from the network entity, a CSI-RS on the CMR; and transmitting, to the network entity, the CSI report including CSI calculated based on the CSI-RS and the at least one of: the first factor, the second factor, or the third factor.

[0171] Example 2 is the method of example 1, further including transmitting, to the network entity, a UE capability message indicating support for at least one of: the CSI report based on the association of the SINR and the BLER, the CSI report based on the number of repetitions of the PDSCH, a dynamic update of the target BLER for the CSI report, or the CSI report for PDCCH.

[0172] Example 3 is the method of any of examples 1-2, further including receiving, from the network entity, control signaling that triggers the CSI report based on the configuration for the CSI report or the resources for the channel measurement.

[0173] Example 4 is the method of any of examples 1-3, further including calculating the CSI for the target BLER based on the at least one of: the first factor, the second factor, or the third factor.

[0174] Example 5 is the method of any of examples 1-4, where the configuration for the CSI report configures the first factor for an OLLA adjustment associated with a SINR-to-BLER mapping.

[0175] Example 6 is the method of any of examples 1-5, where the configuration for the CSI report configures the UE to determine the first factor for the OLLA adjustment associated with a SINR-to-BLER mapping.

[0176] Example 7 is the method of any of examples 1-6, where the configuration for the CSI report configures the UE to maintain, for the first factor, a signal-to-interference plus noise, SINR, for each CQI corresponding to the target BLER.

[0177] Example 8 is the method of any of examples 1-7, where the configuration for the CSI report configures the UE to maintain, for the first factor, a mapping between SINR and BLER for each CQI.

[0178] Example 9 is the method of any of examples 1-8, where the configuration for the CSI report configures the UE to perform, for the first factor, ML model inference for a CQI calculation.

[0179] Example 10 is the method of any of examples 1-9, where the second factor comprises at least one of: the number of repetitions of the PDSCH configured by the configuration for the CSI report, the CSI report includes the number of repetitions of the PDSCH, or a HARQ combining gain associated with the CSI calculation.

[0180] Example 11 is the method of any of examples 1-10, where the configuration for the CSI report configures the CSI report to include multiple CSIs for multiple target BLERs, where each of the multiple CSIs correspond to a respective target BLER.

[0181] Example 12 is the method of example 11, where the configuration for the CSI report configures the UE to at least one of: calculate the CSI independently for the respective target BLER, calculate a first CSI for a first target BLER and to calculate a second CSI for a second target BLER, where the second CSI is based on the first CSI, or calculate the CSI based on a maximum number of layers for the respective target BLER.

[0182] Example 13 is the method of any of examples 1-12, further including receiving, from the network entity, control signaling for updating the target BLER for the CSI report.

[0183] Example 14 is the method of any of examples 1-13, where the configuration for the CSI report configures different target BLERs.

[0184] Example 15 is the method of any of examples 1-14, where the configuration for the CSI report configures the CSI report to include at least one of: RI indicating the number of layers, PMI indicating a precoder for each subband or wideband based on the number of layers, CQI indicating a spectrum efficiency, a modulation order, or a coding rate for the target BLER, LI indicating a preferred layer for a PDCCH transmission, or CAI indicating a control channel element aggregation level corresponding to a DCI payload size for the target BLER.

[0185] Example 16 is the method of any of example 1-15, where the configuration for the CSI report configures at least one of: a first CSI report configuration for the CSI report for the PDCCH and a second CSI report configuration for the CSI report for the PDSCH, the CSI report for CSI associated with at least one of the PDSCH or the PDCCH, separate CSI calculations for the PDCCH and the PDSCH, and separate reporting of the CSI report for the PDSCH and the PDCCH, or the UE to calculate the CSI for the PDSCH before calculation of the CSI for the PDCCH based on the CSI for the PDSCH.

[0186] Example 17 is a method of wireless communication at a network entity, including: transmitting, to a UE, a configuration for a CSI report including a CMR and a target BLER, the CSI report being based on at least on of: a first factor corresponding to an association of a SINR and a BLER, a second factor corresponding to a number of repetitions of a PDSCH, or a third factor corresponding to whether the CSI report is for a PDCCH, the PDSCH, or both the PDCCH and the PDSCH; transmitting, to the UE, a CSI-RS on the CMR; and receiving, from the UE, the CSI report including CSI calculated based on the CSI-RS and the at least one of: the first factor, the second factor, or the third factor.

[0187] Example 18 is the method of example 17, further including receiving, from the UE, a UE capability message indicating supported configurations for the CSI report based on at least one of the first factor, the second factor, or the third factor.

[0188] Example 19 is the method of any of examples 17-18, where the configuration for the CSI report configures at least one of: the first factor for an OLLA adjustment associated with a SINR-to-BLER mapping, the UE to maintain, for the first factor, a SINR for each CQI corresponding to the target BLER, the UE to maintain, for the first factor, a mapping between SINR and BLER for each CQI, or the UE to perform, for the first factor, ML model inference for a CQI calculation.

[0189] Example 20 is the method of any of examples 17-19, where the second factor comprises at least one of: the number of repetitions of the PDSCH configured by the configuration for the CSI report, the CSI report includes the number of repetitions of the PDSCH, or a HARQ combining gain associated with the CSI calculation.

[0190] Example 21 is the method of any of examples 17-20, where the configuration for the CSI report configures at least one of: the CSI report to include multiple CSIs for multiple target BLERs, where each of the multiple CSIs correspond to a respective target BLER, the UE to calculate the CSI independently for the respective target BLER, the UE to calculate a first CSI for a first target BLER and to calculate a second CSI for a second target BLER, where the second CSI is based on the first CSI, or the UE to calculate the CSI based on a maximum number of layers for the respective target BLER.

[0191] Example 22 is the method of any of examples 17-21, where the configuration for the CSI report configures at least one of: a first CSI report configuration for the CSI report for the PDCCH and a second CSI report configuration for the CSI report for the PDSCH, the CSI report for CSI associated with at least one of the PDSCH or the PDCCH, separate CSI calculations for the PDCCH and the PDSCH, and separate reporting of the CSI report for the PDSCH and the PDCCH, or the UE to calculate the CSI for the PDSCH before calculation of the CSI for the PDCCH based on the CSI for the PDSCH.

[0192] Example 23 is the method of any of examples 17-22, where the control signaling updates the target BLER for the CSI report.

[0193] Example 24 is the method of any of examples 17-23, where the configuration for the CSI report configures different target BLERs.

[0194] Example 25 is the method of any of examples 17-24, where the configuration for the CSI report configures the CSI report to include at least one of: RI indicating the number of layers, PMI indicating a precoder for each subband or wideband based on the number of layers, CQI indicating a spectrum efficiency, a modulation order, or a coding rate for the target BLER, LI indicating a preferred layer for a PDCCH transmission, or CAI indicating a control channel element aggregation level corresponding to a DCI payload size for the target BLER.

[0195] Example 26 is an apparatus for wireless communication for implementing a method as in any of examples 1-25.

[0196] Example 27 is an apparatus for wireless communication including means for implementing a method as in any of examples 1-25.

[0197] Example 28 is a non-transitory computer-readable medium storing computer executable code, the code when executed by a processor causes the processor to implement a method as in any of examples 1-25.

[0198] Example 29 is a computer program product for implementing a method as in any of examples 1-25.

Claims

1.A method of wireless communication at a user equipment, UE, (102) comprising:receiving (304) , from a network entity (104) , a configuration for a channel state information, CSI, report including a channel measurement resource, CMR, and a target block error rate, BLER, the CSI report being based on at least one of:a first factor corresponding to an association of a signal-to-interference-plus-noise ratio, SINR, and a BLER,a second factor corresponding to a number of repetitions of a physical downlink shared channel, PDSCH, ora third factor corresponding to whether the CSI report is for a physical downlink control channel, PDCCH, the PDSCH, or both the PDCCH and the PDSCH;receiving (308) , from the network entity (104) , a channel state information reference signal, CSI-RS, on the CMR; andtransmitting (310) , to the network entity (104) , the CSI report including CSI calculated based on the CSI-RS and the at least one of: the first factor, the second factor, or the third factor.2.The method of claim 1, further comprising:transmitting (302) , to the network entity (104) , a UE capability message indicating support for at least one of:the CSI report based on the association of the SINR and the BLER,the CSI report based on the number of repetitions of the PDSCH,a dynamic update of the target BLER for the CSI report, orthe CSI report for PDCCH.3.The method of any of claims 1-2, further comprising:calculating (309) the CSI for the target BLER based on the at least one of: the first factor, the second factor, or the third factor.4.The method of any of claims 1-3, wherein the configuration for the CSI report configures the first factor for an outer-loop-link-adaptation, OLLA, adjustment associated with a SINR-to-BLER mapping.5.The method of any of claims 1-4, wherein the configuration for the CSI report configures the UE (102) to determine the first factor for the OLLA adjustment associated with a SINR-to-BLER mapping.6.The method of any of claims 1-5, wherein the configuration for the CSI report configures the UE (102) to maintain, for the first factor, a signal-to-interference plus noise, SINR, for each channel quality indicator, CQI, corresponding to the target BLER.7.The method of any of claims 1-6, wherein the configuration for the CSI report configures the UE (102) to maintain, for the first factor, a mapping between the SINR and the BLER for each CQI.8.The method of any of claims 1-7, wherein the configuration for the CSI report configures the UE to perform, for the first factor, machine learning, ML, model inference for a CQI calculation.9.The method of any of claims 1-8, wherein the second factor comprises at least one of:the number of repetitions of the PDSCH configured by the configuration for the CSI report,the CSI report includes the number of repetitions of the PDSCH, ora hybrid automatic repeat request, HARQ, combining gain associated with the CSI calculation.10.The method of any of claims 1-9, wherein the configuration for the CSI report configures the CSI report to include multiple CSIs for multiple target BLERs, wherein each of the multiple CSIs correspond to a respective target BLER.11.The method of 10, wherein the configuration for the CSI report configures the UE (102) to at least one of:calculate the CSI independently for the respective target BLER,calculate a first CSI for a first target BLER and to calculate a second CSI for a second target BLER, wherein the second CSI is based on the first CSI, orcalculate the CSI based on a maximum number of layers for the respective target BLER.12.The method of any of claims 1-11, further comprising:receiving (306) , from the network entity (104) , control signaling for updating the target BLER for the CSI report.13.The method of any of claims 1-12, wherein the configuration for the CSI report configures the CSI report to include at least one of:rank indicator, RI, indicating a number of layers,precoder matrix indicator, PMI, indicating a precoder for each subband or wideband based on the number of layers,channel quality indicator, CQI, indicating a spectrum efficiency, a modulation order, or a coding rate for the target BLER,layer indicator, LI, indicating a preferred layer for a PDCCH transmission, ora control channel element aggregation level indicator, CAI, indicating a control channel element aggregation level corresponding to a downlink control information, DCI, payload size for the target BLER.14.The method of any of claims 1-13, wherein the configuration for the CSI report configures at least one of:a first CSI report configuration for the CSI report for the PDCCH and a second CSI report configuration for the CSI report for the PDSCH,the CSI report for CSI associated with at least one of the PDSCH or the PDCCH,separate CSI calculations for the PDCCH and the PDSCH, and separate reporting of the CSI report for the PDSCH and the PDCCH, orthe UE (102) to calculate the CSI for the PDSCH before calculation of the CSI for the PDCCH based on the CSI for the PDSCH.15.A method of wireless communication at a network entity (104) comprising:transmitting (304) , to a user equipment, UE, (102) , a configuration for a channel state information, CSI, report including a channel measurement resource, CMR, and a target block error rate, BLER, the CSI report being based on at least on of:a first factor corresponding to an association of a signal-to-interference-plus-noise ratio, SINR, and a BLER,a second factor corresponding to a number of repetitions of a physical downlink shared channel, PDSCH, ora third factor corresponding to whether the CSI report is for a physical downlink control channel, PDCCH, the PDSCH, or both the PDCCH and the PDSCH;transmitting (308) , to the UE (102) , a channel state information reference signal, CSI-RS, on the CMR; andreceiving (310) , from the UE (102) , the CSI report including CSI calculated based on the CSI-RS and the at least one of: the first factor, the second factor, or the third factor.16.The method of claim 15, wherein the configuration for the CSI report configures at least one of:the first factor for an outer-loop-link-adaptation, OLLA, adjustment associated with a SINR-to-BLER mapping,the UE (102) to maintain, for the first factor, a signal-to-interference plus noise, SINR, for each channel quality indicator, CQI, corresponding to the target BLER,the UE (102) to maintain, for the first factor, a mapping between the SINR and the BLER for each CQI, orthe UE (102) to perform, for the first factor, machine learning, ML, model inference for a CQI calculation.17.The method of any of claims 15-16, wherein the second factor comprises at least one of:the number of repetitions of the PDSCH configured by the configuration for the CSI report,the CSI report includes the number of repetitions of the PDSCH, ora hybrid automatic repeat request, HARQ, combining gain associated with the CSI calculation.18.The method of any of claims 15-17, wherein the configuration for the CSI report configures at least one of:the CSI report to include multiple CSIs for multiple target BLERs, wherein each of the multiple CSIs correspond to a respective target BLER,the UE (102) to calculate the CSI independently for the respective target BLER,the UE (102) to calculate a first CSI for a first target BLER and to calculate a second CSI for a second target BLER, wherein the second CSI is based on the first CSI, orthe UE (102) to calculate the CSI based on a maximum number of layers for the respective target BLER.19.The method of any of claims 15-18, wherein the configuration for the CSI report configures at least one of:a first CSI report configuration for the CSI report for the PDCCH and a second CSI report configuration for the CSI report for the PDSCH,the CSI report for CSI associated with at least one of the PDSCH or the PDCCH,separate CSI calculations for the PDCCH and the PDSCH, and separate reporting of the CSI report for the PDSCH and the PDCCH, orthe UE (102) to calculate the CSI for the PDSCH before calculation of the CSI for the PDCCH based on the CSI for the PDSCH.20.An apparatus for wireless communication comprising a memory, a transceiver, and a processor coupled to the memory and the transceiver, the apparatus being configured to implement a method as in any of claims 1-19.