Systems and methods for controlling uplink power of simultaneous transmissions across multiple transmission configuration indicator states

EP4744403A1Pending Publication Date: 2026-05-20ZTE CORP
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
EP · EP
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
ZTE CORP
Filing Date
2023-08-10
Publication Date
2026-05-20

Smart Images

  • Figure 1.1
    Figure 1.1
Patent Text Reader

Abstract

Presented are systems and methods for controlling the uplink power of simultaneous transmissions across multiple transmission configuration indicator states. A wireless communication device can determine whether at least one power limitation has been exceeded. In response to at least one power limitation being exceeded, the wireless communication device can perform an action to control multiple transmission powers of the simultaneous uplink transmissions. The wireless communication device can send to the wireless communication node a power headroom report.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SYSTEMS AND METHODS FOR CONTROLLING UPLINK POWER OF SIMULTANEOUS TRANSMISSIONS ACROSS MULTIPLE TRANSMISSION CONFIGURATION INDICATOR STATESTECHNICAL FIELD

[0001] The disclosure relates generally to wireless communications, including but not limited to systems and methods for controlling the uplink power of simultaneous transmissions across multiple transmission configuration indicator (TCI) states.BACKGROUND

[0002] The standardization organization Third Generation Partnership Project (3GPP) is currently in the process of specifying a new Radio Interface called 5G New Radio (5G NR) as well as a Next Generation Packet Core Network (NG-CN or NGC) . The 5G NR will have three main components: a 5G Access Network (5G-AN) , a 5G Core Network (5GC) , and a User Equipment (UE) .SUMMARY

[0003] The example embodiments disclosed herein are directed to solving the issues relating to one or more of the problems presented in the prior art, as well as providing additional features that will become readily apparent by reference to the following detailed description when taken in conjunction with the accompany drawings. In accordance with various embodiments, example systems, methods, devices and computer program products are disclosed herein. It is understood, however, that these embodiments are presented by way of example and are not limiting, and it will be apparent to those of ordinary skill in the art who read the present disclosure that various modifications to the disclosed embodiments can be made while remaining within the scope of this disclosure.

[0004] At least one aspect is directed to a system, method, apparatus, or a computer-readable medium. A wireless communication device (e.g., UE) can determine, for simultaneous uplink transmissions of the wireless communication device across multiple transmission configuration indicator (TCI) states or sounding reference signal (SRS) resource sets, whether at least one power  limitation is exceeded. In response to at least one power limitation being exceeded, the wireless communication device can perform an action to control multiple transmission powers of the simultaneous uplink transmissions.

[0005] In certain implementations, at least one power limitation can involve / comprise at least one of a first threshold representing / comprising / including an uplink transmission power limitation of the wireless communication device for the simultaneous uplink transmissions, or multiple second thresholds, each being an uplink transmission power limitation corresponding to a respective one of the multiple TCI states or SRS resource sets (e.g., UE panels) and a respective one of the multiple transmission powers.

[0006] In some implementations, the wireless communication device can perform the action, comprising / including at least one of reducing at least one of the multiple transmission powers or reducing each of the multiple transmission powers by a factor or an amount, so that the first threshold is not exceeded and / or each of the second thresholds is not exceeded. In some implementations, the wireless communication device can perform the action, comprising / including reducing a first transmission power of the plurality of transmission powers, so that a corresponding one of the second thresholds is not exceeded by the reduced first transmission power, and further reducing the reduced first transmission power, so that the first threshold is not exceeded by a sum of the transmission powers that include the further reduced first transmission power. In some implementations, the wireless communication device can perform the action, comprising / including reducing a first transmission power of the plurality of transmission powers, so that the first threshold is not exceeded by a sum of the transmission powers that include the reduced first transmission power.

[0007] In some implementations, the simultaneous uplink transmissions can include / comprise at least one of a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission, a physical uplink control channel (PUCCH) transmission, a sounding reference signal (SRS) , a demodulation reference signal (DMRS) , a physical random access channel (PRACH) transmission, or an uplink control information (UCI) signaling.

[0008] In certain implementations, the wireless communication device can perform the action, comprising / including determining the priority of each of at least some of the transmission powers,  to allocate power for the simultaneous uplink transmissions. In some implementations, the wireless communication device can perform the action, comprising at least one of: determining that a priority of a first transmission power of the transmission powers is higher than a priority of a second transmission power of the transmission powers, allocating, in response to the determination, the first transmission power in full for transmission, reducing, in response to the determination, the second transmission power to a reduced transmission power for transmission, setting, in response to the determination, the second transmission power to zero, or dropping, in response to the determination, a transmission corresponding to the second transmission power from the simultaneous uplink transmissions.

[0009] In some implementations, the wireless communication device can determine the priority according to / based on at least one of a type of at least one of the uplink transmissions or a temporal relation between at least two of the uplink transmissions. In certain implementations, the wireless communication device can determine that the priority of the first transmission power is higher than the priority of the second transmission power in response to at least one of the first transmission power corresponding to a first uplink transmission of a first type and the second transmission power corresponding to a second uplink transmission of a second type different from the first type, or the first transmission having a defined temporal relation with the second transmission.

[0010] In some implementations, the first uplink transmission of the first type, and the second uplink transmission of a second type, respectively can comprise / include at least one of: a physical uplink (UL) shared channel (PUSCH) transmission dynamically scheduled by an UL grant in a downlink control information (DCI) signaling and a PUSCH transmission corresponding to a configured grant of Type 1 or Type 2, or vice versa: a PUSCH transmission corresponding to a configured grant of Type 2 and a PUSCH transmission corresponding to a configured grant of Type 1, or vice versa; an aperiodic uplink signal, and a semi-persistent and / or periodic uplink signal, or vice versa; a physical uplink control channel (PUCCH) transmission and a PUSCH transmission, or vice versa; a PUCCH transmission with a lower number of symbols and a PUCCH transmission with a higher number of symbols, or vice versa; an uplink signal with hybrid automatic repeat request acknowledgement (HARQ-ACK) information and an uplink signal with channel state information (CSI) information, or vice versa; an uplink signal with aperiodic CSI  information and an uplink signal with semi-persistent and / or periodic CSI information, or vice versa; or an uplink signal with HARQ-ACK or CSI information and an uplink signal without HARQ-ACK or CSI information, or vice versa.

[0011] In certain implementations, the first uplink transmission and the second uplink transmission, respectively can comprise / include at least one of: an uplink signal triggered or activated by an earlier DCI or medium access control control element (MAC CE) signaling, an uplink signal triggered or activated by a later DCI or MAC CE signaling, or vice versa; an uplink signal with lower slot offset relative to a first activating or triggering signaling, and an uplink signal with higher slot offset relative to a second activating or triggering signaling, or vice versa, wherein the first activating or triggering signaling and the second activating or triggering signaling are a same signaling or different signalings; an uplink signal with lower K2 or slot offset value and an uplink signal with higher K2 or slot offset value, both triggered or activated by one or multiple DCI or MAC CE signaling at a same slot, or vice versa; an uplink signal with an earlier preparation occasion and an uplink signal with a later preparation occasion, or vice versa; an uplink signal with an earlier transmission occasion, and an uplink signal with a later transmission occasion, or vice versa; or an uplink signal triggered or activated by an earlier DCI or MAC CE signaling, and an uplink signal with a later preparation occasion, or vice versa.

[0012] In certain implementations, for operation with carrier aggregation or for single cell operation with multiple uplink carriers, the wireless communication device can determine the priority of each of at least some of the transmission powers by for instance determining the (separate / different) priorities of uplink transmissions associated with different TCI states or SRS resource sets (e.g., of a same component carrier) separately or determining the (e.g, common or joint) priority of uplink transmissions associated with different TCI states or SRS resource sets (e.g., of a same component carrier) jointly.

[0013] At least one aspect is directed to a system, method, apparatus, or a computer-readable medium. The wireless communication device can send a power headroom report to a wireless communication node. The power headroom report can comprise / include a value that is the difference between an uplink transmission power limitation of the wireless communication device and the sum of multiple transmission power values of uplink signals corresponding to multiple  indicated TCI states or SRS resource sets, and a power ratio that comprises at least one of a ratio of the two of the multiple transmission power values, or a transmission power of an uplink signal corresponding to a first TCI state or a first SRS resource set divided by the sum of the multiple transmission power values, and / or a difference between the two of the multiple transmission power values.

[0014] In some implementations, the wireless communication device can control the transmission powers of the simultaneous uplink transmissions according to at least one of the following example configurations or solutions:

[0015] · Example configuration 1: Scaling based transmission power reduction.

[0016] · Example configuration 2: Prioritization based transmission power reduction.

[0017] · Example configuration 3: Transmission power reduction for carrier aggregation.

[0018] · Example configuration 4: Power headroom reporting.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0019] Various example embodiments of the present solution are described in detail below with reference to the following figures or drawings. The drawings are provided for purposes of illustration only and merely depict example embodiments of the present solution to facilitate the reader’s understanding of the present solution. Therefore, the drawings should not be considered limiting of the breadth, scope, or applicability of the present solution. It should be noted that for clarity and ease of illustration, these drawings are not necessarily drawn to scale.

[0020] FIG. 1 illustrates an example cellular communication network in which techniques disclosed herein may be implemented, in accordance with an embodiment of the present disclosure;

[0021] FIG. 2 illustrates a block diagram of an example base station and a user equipment device, in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0022] FIG. 3 illustrates the reporting of two power headrooms, in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0023] FIG. 4 illustrates the reporting of one power headroom and a power ratio, in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0024] FIG. 5 illustrates the reporting of three power headrooms, in accordance with some embodiments of the present disclosure; and

[0025] FIG. 6 illustrates a flow diagram of an example method for controlling the uplink power of simultaneous transmissions across multiple transmission configuration indicator states (e.g., corresponding to multiple panels) , in accordance with an embodiment of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0026] In the present disclosure, the following terminologies can be used to define / interpret / clarify one or more aspects of the disclosed technology:

[0027] · “Beam state” can include (or correspond to, or be associated with) quasi-co-location (QCL) state, transmission configuration indicator (TCI) state, spatial relation (also called spatial relation information) , reference signal (RS) , spatial filter, TCI pool, sounding reference signal (SRS) resource set, or pre-coding. “Beam state” may refer to “beam” . Specifically,

[0028] - “Tx beam” can include QCL state, TCI state, spatial relation state, DL / UL reference signal (such as channel state information reference signal (CSI-RS) , synchronization signal block (SSB) (which is also called SS / PBCH) , demodulation reference signal (DMRS) , sounding reference signal (SRS) , and physical random access channel (PRACH) ) , Tx spatial filter, or Tx precoding.

[0029] - “Rx beam” includes QCL state, TCI state, spatial relation state, spatial filter, Rx spatial filter, or Rx precoding.

[0030] - “Beam ID” includes QCL state index, TCI state index, spatial relation state index, reference signal index, spatial filter index, or precoding index.

[0031] · Spatial filter can be / include (or correspond to, or be associated with) UE-side or gNB-side. A spatial filter may refer to a spatial-domain filter.

[0032] · “Spatial relation information” can include / comprise (or correspond to, or be associated with) one or more reference RSs, which are used to represent the same or quasi-co “spatial relation” between the targeted “RS or channel” and the one or more reference RSs.

[0033] · “Beam state” is associated with or comprises / includes one or more reference RSs and / or their corresponding QCL type parameters, where QCL type parameters can include at least one of [1] Doppler spread, [2] Doppler shift, [3] delay spread, [4] average delay, [5] average gain, or [6] Spatial parameter.

[0034] · “TCI state” may refer to “beam state” .

[0035] · “Spatial parameter” can include (or correspond to, or be associated with) a spatial parameter, a spatial Rx parameter, or a spatial filter.

[0036] · In the present disclosure, there are the following definitions / interpretations / clarifications for ‘QCL-TypeA’ , ‘QCL-TypeB’ , ‘QCL-TypeC’ , and ‘QCL-TypeD’ .

[0037] - 'QCL-TypeA' : {Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread}

[0038] - 'QCL-TypeB' : {Doppler shift, Doppler spread}

[0039] - 'QCL-TypeC' : {Doppler shift, average delay}

[0040] - 'QCL-TypeD' : {Spatial Rx parameter}

[0041] · “UL channel” can be / include PUCCH or PUSCH.

[0042] · “DL channel” can be / include PDCCH, or PDSCH.

[0043] · “UL RS” can be / include SRS, PRACH, or DMRS (e.g., DMRS for PUSCH or PUCCH) .

[0044] · “DL RS” can be / include SSB, CSI-RS, or DMRS (e.g., DMRS for PDSCH or PDCCH) .

[0045] · “UL signal” can be / include UL channel or UL RS (e.g., SRS, PRACH, DMRS, PUSCH, or PUCCH) .

[0046] · “DL signal” can be / include DL channel or DL RS (SSB, CSI-RS, DMRS, PDSCH, or PDCCH) .

[0047] · “Time unit” can be / include a sub-symbol, symbol, slot, sub-frame, frame, or transmission occasion.

[0048] · The power control parameter can include (or correspond to, or be associated with) target power (also called P0) , path loss RS, scaling factor for path loss (also called alpha) , or a closed loop process. The path-loss can be / include a couple loss.

[0049] · “DCI” may refer to “PDCCH” .

[0050] · ‘Precoding information’ can include (or correspond to, or be associated with) PMI, TPMI, precoding, or beam.

[0051] · ‘TRP’ can include a RS port, a RS port group, a RS resource, or a RS resource set.

[0052] · ‘Port group’ can include / comprise an antenna group or UE port group.

[0053] · In the present disclosure, “carrier component” may include / comprise (or correspond to, or be associated with) at least one of a carrier for a serving cell or a supplementary uplink carrier for a serving cell.

[0054] · In the present disclosure, “panel” may correspond to or be associated with at least one of a beam state, a TCI state, a TCI pool, a UE capability value set, a panel mode, a beam group, an antenna group, an antenna port group, a beam group, a beam reporting group, a sub array, a SRS resource set, a spatial relation, a power control parameter set, a CORESETPoolIndex value, or a physical cell index (PCI) .

[0055] · The related issues may affect current / future mobile communication systems (such as 6G mobile communication networks) .

[0056] 1. Mobile Communication Technology and Environment

[0057] FIG. 1 illustrates an example wireless communication network, and / or system, 100 in which techniques disclosed herein may be implemented, in accordance with an embodiment of the present disclosure. In the following discussion, the wireless communication network 100 may be any wireless network, such as a cellular network or a narrowband Internet of things (NB-IoT) network, and is herein referred to as “network 100. ” Such an example network 100 includes a base station 102 (hereinafter “BS 102” ; also referred to as wireless communication node) and a user equipment device 104 (hereinafter “UE 104” ; also referred to as wireless communication device) that can communicate with each other via a communication link 110 (e.g., a wireless communication channel) , and a cluster of cells 126, 130, 132, 134, 136, 138 and 140 overlaying a geographical area 101. In Figure 1, the BS 102 and UE 104 are contained within a respective geographic boundary of cell 126. Each of the other cells 130, 132, 134, 136, 138 and 140 may include at least one base station operating at its allocated bandwidth to provide adequate radio coverage to its intended users.

[0058] For example, the BS 102 may operate at an allocated channel transmission bandwidth to provide adequate coverage to the UE 104. The BS 102 and the UE 104 may communicate via a downlink radio frame 118, and an uplink radio frame 124 respectively. Each radio frame 118 / 124 may be further divided into sub-frames 120 / 127 which may include data symbols 122 / 128. In the present disclosure, the BS 102 and UE 104 are described herein as non-limiting examples of “communication nodes, ” generally, which can practice the methods disclosed herein. Such communication nodes may be capable of wireless and / or wired communications, in accordance with various embodiments of the present solution.

[0059] FIG. 2 illustrates a block diagram of an example wireless communication system 200 for transmitting and receiving wireless communication signals (e.g., OFDM / OFDMA signals) in accordance with some embodiments of the present solution. The system 200 may include components and elements configured to support known or conventional operating features that need not be described in detail herein. In one illustrative embodiment, system 200 can be used to  communicate (e.g., transmit and receive) data symbols in a wireless communication environment such as the wireless communication environment 100 of Figure 1, as described above.

[0060] System 200 generally includes a base station 202 (hereinafter “BS 202” ) and a user equipment device 204 (hereinafter “UE 204” ) . The BS 202 includes a BS (base station) transceiver module 210, a BS antenna 212, a BS processor module 214, a BS memory module 216, and a network communication module 218, each module being coupled and interconnected with one another as necessary via a data communication bus 220. The UE 204 includes a UE (user equipment) transceiver module 230, a UE antenna 232, a UE memory module 234, and a UE processor module 236, each module being coupled and interconnected with one another as necessary via a data communication bus 240. The BS 202 communicates with the UE 204 via a communication channel 250, which can be any wireless channel or other medium suitable for transmission of data as described herein.

[0061] As would be understood by persons of ordinary skill in the art, system 200 may further include any number of modules other than the modules shown in Figure 2. Those skilled in the art will understand that the various illustrative blocks, modules, circuits, and processing logic described in connection with the embodiments disclosed herein may be implemented in hardware, computer-readable software, firmware, or any practical combination thereof. To clearly illustrate this interchangeability and compatibility of hardware, firmware, and software, various illustrative components, blocks, modules, circuits, and steps are described generally in terms of their functionality. Whether such functionality is implemented as hardware, firmware, or software can depend upon the particular application and design constraints imposed on the overall system. Those familiar with the concepts described herein may implement such functionality in a suitable manner for each particular application, but such implementation decisions should not be interpreted as limiting the scope of the present disclosure.

[0062] In accordance with some embodiments, the UE transceiver 230 may be referred to herein as an “uplink” transceiver 230 that includes a radio frequency (RF) transmitter and a RF receiver each comprising circuitry that is coupled to the antenna 232. A duplex switch (not shown) may alternatively couple the uplink transmitter or receiver to the uplink antenna in time duplex fashion. Similarly, in accordance with some embodiments, the BS transceiver 210 may be referred  to herein as a “downlink” transceiver 210 that includes a RF transmitter and a RF receiver each comprising circuity that is coupled to the antenna 212. A downlink duplex switch may alternatively couple the downlink transmitter or receiver to the downlink antenna 212 in time duplex fashion. The operations of the two transceiver modules 210 and 230 may be coordinated in time such that the uplink receiver circuitry is coupled to the uplink antenna 232 for reception of transmissions over the wireless transmission link 250 at the same time that the downlink transmitter is coupled to the downlink antenna 212. Conversely, the operations of the two transceivers 210 and 230 may be coordinated in time such that the downlink receiver is coupled to the downlink antenna 212 for reception of transmissions over the wireless transmission link 250 at the same time that the uplink transmitter is coupled to the uplink antenna 232. In some embodiments, there is close time synchronization with a minimal guard time between changes in duplex direction.

[0063] The UE transceiver 230 and the base station transceiver 210 are configured to communicate via the wireless data communication link 250, and cooperate with a suitably configured RF antenna arrangement 212 / 232 that can support a particular wireless communication protocol and modulation scheme. In some illustrative embodiments, the UE transceiver 210 and the base station transceiver 210 are configured to support industry standards such as the Long Term Evolution (LTE) and emerging 5G standards, and the like. It is understood, however, that the present disclosure is not necessarily limited in application to a particular standard and associated protocols. Rather, the UE transceiver 230 and the base station transceiver 210 may be configured to support alternate, or additional, wireless data communication protocols, including future standards or variations thereof.

[0064] In accordance with various embodiments, the BS 202 may be an evolved node B (eNB) , a serving eNB, a target eNB, a femto station, or a pico station, for example. In some embodiments, the UE 204 may be embodied in various types of user devices such as a mobile phone, a smart phone, a personal digital assistant (PDA) , tablet, laptop computer, wearable computing device, etc. The processor modules 214 and 236 may be implemented, or realized, with a general purpose processor, a content addressable memory, a digital signal processor, an application specific integrated circuit, a field programmable gate array, any suitable programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof,  designed to perform the functions described herein. In this manner, a processor may be realized as a microprocessor, a controller, a microcontroller, a state machine, or the like. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a digital signal processor and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a digital signal processor core, or any other such configuration.

[0065] Furthermore, the steps of a method or algorithm described in connection with the embodiments disclosed herein may be embodied directly in hardware, in firmware, in a software module executed by processor modules 214 and 236, respectively, or in any practical combination thereof. The memory modules 216 and 234 may be realized as RAM memory, flash memory, ROM memory, EPROM memory, EEPROM memory, registers, a hard disk, a removable disk, a CD-ROM, or any other form of storage medium known in the art. In this regard, memory modules 216 and 234 may be coupled to the processor modules 210 and 230, respectively, such that the processors modules 210 and 230 can read information from, and write information to, memory modules 216 and 234, respectively. The memory modules 216 and 234 may also be integrated into their respective processor modules 210 and 230. In some embodiments, the memory modules 216 and 234 may each include a cache memory for storing temporary variables or other intermediate information during execution of instructions to be executed by processor modules 210 and 230, respectively. Memory modules 216 and 234 may also each include non-volatile memory for storing instructions to be executed by the processor modules 210 and 230, respectively.

[0066] The network communication module 218 generally represents the hardware, software, firmware, processing logic, and / or other components of the base station 202 that enable bi-directional communication between base station transceiver 210 and other network components and communication nodes configured to communicate with the base station 202. For example, network communication module 218 may be configured to support internet or WiMAX traffic. In a typical deployment, without limitation, network communication module 218 provides an 802.3 Ethernet interface such that base station transceiver 210 can communicate with a conventional Ethernet based computer network. In this manner, the network communication module 218 may include a physical interface for connection to the computer network (e.g., Mobile Switching Center (MSC) ) . The terms “configured for, ” “configured to” and conjugations thereof, as used herein with respect to a specified operation or function, refer to a device, component, circuit, structure,  machine, signal, etc., that is physically constructed, programmed, formatted and / or arranged to perform the specified operation or function.

[0067] The Open Systems Interconnection (OSI) Model (referred to herein as, “open system interconnection model” ) is a conceptual and logical layout that defines network communication used by systems (e.g., wireless communication device, wireless communication node) open to interconnection and communication with other systems. The model is broken into seven subcomponents, or layers, each of which represents a conceptual collection of services provided to the layers above and below it. The OSI Model also defines a logical network and effectively describes computer packet transfer by using different layer protocols. The OSI Model may also be referred to as the seven-layer OSI Model or the seven-layer model. In some embodiments, a first layer may be a physical layer. In some embodiments, a second layer may be a Medium Access Control (MAC) layer. In some embodiments, a third layer may be a Radio Link Control (RLC) layer. In some embodiments, a fourth layer may be a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer. In some embodiments, a fifth layer may be a Radio Resource Control (RRC) layer. In some embodiments, a sixth layer may be a Non Access Stratum (NAS) layer or an Internet Protocol (IP) layer, and the seventh layer being the other layer.

[0068] Various example embodiments of the present solution are described below with reference to the accompanying figures to enable a person of ordinary skill in the art to make and use the present solution. As would be apparent to those of ordinary skill in the art, after reading the present disclosure, various changes or modifications to the examples described herein can be made without departing from the scope of the present solution. Thus, the present solution is not limited to the example embodiments and applications described and illustrated herein. Additionally, the specific order or hierarchy of steps in the methods disclosed herein are merely example approaches. Based upon design preferences, the specific order or hierarchy of steps of the disclosed methods or processes can be re-arranged while remaining within the scope of the present solution. Thus, those of ordinary skill in the art will understand that the methods and techniques disclosed herein present various steps or acts in a sample order, and the present solution is not limited to the specific order or hierarchy presented unless expressly stated otherwise.

[0069] 2. Systems and Methods for Controlling the Uplink Power of Simultaneous Transmission Across Multiple Panels on the Unified Transmission Configuration Indicator Framework

[0070] In the uplink power control of simultaneous transmission across multiple panels (STxMP) on the unified transmission configuration indicator (TCI) framework, multiple uplink signals / transmissions are transmitted through different panels of the user equipment (UE) . The total transmission power of all panels may exceed the UE-configured maximum output power for each panel or carrier. This poses a specific challenge for new radio (NR) systems, which support high-frequency bands. While high-frequency bands offer / provide abundant frequency-domain resources, wireless signals in these bands decay quickly, which significantly limits the coverage of wireless signals operating in those bands.

[0071] As detailed herein, disclosed solutions may use one or a combination of (e.g., equal or unequal / weighted) scaling / reduction and prioritization-based transmission power reduction / allocation. For example, the transmission power of each panel / TCI state can be proportionally reduced so that the sum of the transmission powers over all panels is not greater than the maximum output power limit (s) (e.g., limitation (s) , threshold (s) , constraint (s) ) . In some implementations, many priority rules may be proposed based on the uplink signal type and associated timeline relation of different uplink transmissions to achieve cross-panel transmission power reduction. In some implementations, power headroom reporting may be introduced to inform the network about the difference between the maximum output power and the transmission power of each panel to facilitate power usage and system performance. A transmission may include a transmission of any type or form, such as transmission of a signal (e.g., signaling, message, communication) and / or a channel. A “transmission” , as used herein, can sometimes be interchangeable with a “signal” .

[0072] In certain example implementations, the uplink (UL) power control issues can support simultaneous transmission across multiple panels (STxMP) on the unified transmission configuration indicator (TCI) framework. In STxMP, multiple parts of an uplink signal or multiple uplink signals can be transmitted by the user equipment (UE) at the same time through multiple panels and / or TCI / beam states. In the unified transmission configuration indicator (TCI) framework, all channels and reference signals (including PDCCH, PDSCH, CSI-RS, PUCCH,  PUSCH, and SRS for instance) of one panel can be associated with a single TCI state / beam (also called “beam state” herein) .

[0073] For STxMP, simultaneous transmissions can be conducted / transmitted through different panels of the UE. The UE can determine (e.g., predict, estimate, calculate, identify) the transmission power for each panel independently / separately. The transmission power of each panel or TCI can be determined independently / separately based on the corresponding parameters provided / included in the indicated joint / UL TCI state. In particular, the UE is to determine the UL transmission power for the physical uplink shared channel (PUSCH) , physical uplink control channel (PUCCH) , and sounding reference signal (SRS) transmission occasion (s) or antenna port (s) based on the uplink power control parameter setting for PUSCH / PUCCH / SRS and the path loss reference signal (PL-RS) included in the indicated joint / UL TCI state. To facilitate this determination effectively, a new parameter representing the panel / TCI state index can be introduced into the formula for UL transmit (Tx) power determination. For example, for PUSCH transmission, if a UE transmits a PUSCH on active UL bandwidth part (BWP) “b” of carrier “f” of serving cell “c” using parameter set configuration with index “j” and PUSCH power control adjustment state with index “l” , the UE can determine the PUSCH transmission power PPUSCH, b, f, c (i, j, qd, l) in PUSCH transmission occasion i for example as follows:

[0074] where PCMAX, f, c is the maximum output power for a carrier of a serving cell, PO_PUSCH, b, f, c is the target receiving power configured by the base station, αb, f, c is the factor of path loss compensation, PLb, f, c is the estimated value of path loss associated with the reference signal with index qd, ΔTF, b, f, c is determined based on modulation and coding scheme, and fb, f, c is the transmission power adjustment command received in the scheduling DCI. In some implementations, the UE can determine the PUSCH calculated transmission power PPUSCH, b, f, c, t (i, j, qd, l) in PUSCH transmission occasion “i” for example as follows:

[0075] where “t = 0” and “t = 1” correspond to the first and second indicated joint / UL TCI states, respectively. In some implementations, the PUSCH transmission power can be limited by the per-panel / TCI state uplink transmission power limitation. The UE can determine the PUSCH transmission power PPUSCH, b, f, c, t (i, j, qd, l) in PUSCH transmission occasion i for example as follows:

[0076] where PCMAX, f, c, t (i) is the per-panel / TCI state uplink transmission power limitation, “t = 0” and “t = 1” correspond to the first and second indicated joint / UL TCI states, respectively.

[0077] According to the above formula, two calculated transmission power values corresponding to the two panels / TCI states can be obtained / determined for PUSCH / PUCCH STxMP in a carrier of a serving cell in a transmission occasion. Similar to the legacy power control mechanism, the transmission power of uplink signals in each transmission occasion can be constrained / limited by a maximum output power value, which restricts / constrains / limits the sum of the two calculated transmission power values based on a per-panel power limitation and / or per-UE power limitation. The calculated transmission power of each panel / TCI state (e.g., PPUSCH, b, f, c, 0 (i, j, qd, l) , PPUSCH, b, f, c, 1 (i, j, qd, l) ) can be subject to a per-panel power limitation and / or per-UE power limitation if such a limitation is defined. To address such a scenario, power scaling methods in the case of exceeding the per-panel power limitation and / or per-UE power limitation are are disclosed herein. For example, the calculated transmission power of each panel / TCI state can be proportionally reduced so that the sum of the transmission powers over all panels is not greater than the power limitation. Other potential / possible cases concerning these limitations are discussed herein.

[0078] In certain configurations, per-panel power limitation and / or per-UE power limitation can be defined and denoted as PCMAX, f, c, and per-panel power limitation can be defined and denoted as PCMAX, f, c, t. When the calculated transmission power of an uplink signal exceeds the maximum output power (e.g., both the per-panel power limitation and the per-UE power limitation) , the UE is to scale the calculated transmission power of an uplink signal down to ensure it is not greater  than the maximum value. In particular, for a carrier of a serving cell in a transmission occasion, the PUSCH calculated transmission power corresponding to the t-th indicated joint / UL TCI state may first be limited by the per-panel power limitation and / or per-UE power limitation PCMAX, f, c, t. Subsequently, if the total transmit power of the UE still exceeds the per-panel power limitation and / or per-UE power limitation PCMAX, f, c, the UE can scale the PUSCH transmission power  to satisfy the following example condition:

[0079] Here, vt can be a scaling factor for the t-th indicated joint / UL TCI state.  and  can be the linear values of (or equal to) PCMAX, f, c, PCMAX, f, c, t, and PPUSCH, b, f, c, t (i, j, qd, l) , respectively. The scaling factors for the two indicated joint / UL TCI states can be the same, for example,

[0080] In other possible cases, if the total transmit power of the UE exceeds the per-panel power limitation and / or per-UE power limitation PCMAX, f, c, the UE can reduce the PUSCH transmission power to satisfy the following example condition:

[0081] Here, where vt can be a reduction factor for the t-th indicated joint / UL TCI state.  and can be the linear values of (or equal to) PCMAX, f, c, PCMAX, f, c, t, and PPUSCH, b, f, c, t (i, j, qd, l) , respectively. Particularly, the reduction factors for the two indicated joint / UL TCI states can be the same, for example,

[0082] In certain configurations, the per-panel power limitation and / or per-UE power limitation can be defined and denoted as PCMAX, f, c, while the per-panel power limitation and / or per-UE power limitation is not defined. For a carrier of a serving cell in a transmission occasion, if the total transmit power of the UE exceeds the per-UE power limitation PCMAX, f, c, the UE can scale the PUSCH transmission power to satisfy the following example condition:

[0083] Here, vt can be a scaling factor for the t-th indicated joint / UL TCI state.  and  may be the linear values of (or equal to) PCMAX, f, c and PPUSCH, b, f, c, t (i, j, qd, l) , respectively. Particularly, the scaling factors for the two indicated joint / UL TCI states can be the same, for instance,

[0084] In other possible cases, if the total transmit power of the UE exceeds the per-panel power limitation and / or per-UE power limitation PCMAX, f, c, the UE can reduce the PUSCH transmission power to satisfy the following example condition:

[0085] Here, vt can be a reduction factor for the t-th indicated joint / UL TCI state.  and  can be the linear values of (or equal to) PCMAX, f, c and PPUSCH, b, f, c, t (i, j, qd, l) , respectively. Particularly, the reduction factors for the two indicated joint / UL TCI states can be the same, for example,

[0086] In certain configurations, the per-panel power limitation and / or per-UE power limitation is not defined, while per-panel power limitation and / or per-UE power limitation can be defined and denoted as PCMAX, f, c, t. In this instance / case / scenario, for a carrier of a serving cell in a transmission occasion, the PUSCH calculated transmission power can be limited by the per-panel power limitation and / or per-UE power limitation PCMAX, f, c, t. The final PUSCH transmission power can be determined as min {PCMAX, f, c, t, PPUSCH, b, f, c, t (i, j, qd, l) } for the t-th indicated joint / UL TCI state.

[0087] In addition to power scaling based transmission power reduction, the calculated transmission power corresponding to each panel or each indicated joint / UL TCI state can be reduced based on various configured uplink power control parameters. These parameters may include open loop power control parameters, closed loop power control parameters, path loss, transmit power control (TPC) command, and other relevant factors associated / configured with the indicated joint / UL TCI state. In some implementations, the calculated transmission power corresponding to each panel or each indicated joint / UL TCI state can be reduced based on additional power allocation parameter (s) indicated from the network, such as a power allocation ratio between the two transmission power values. Although the power control example provided in the context is for PUSCH transmission, the same rules and principles may apply to the power control of other uplink signals, such as PUCCH or SRS.

[0088] In certain example implementations, a prioritization based power re-allocation mechanism can be used, for instance for STxMP to achieve cross-panel transmission power reduction. For example, the UE can allocate power to PUSCH / PUCCH / PRACH / SRS transmissions associated with different indicated joint / UL TCI states (e.g., different panels) according to the priority rules, as detailed herein, so that the total UE transmit power for transmissions on a carrier of a serving cell in the frequency range can be smaller / less than, or equal to the per-panel power limitation and / or per-UE power limitation in every symbol of a transmission occasion.

[0089] In some arrangements / implementations, the priority order can be determined based on the uplink signal type and the associated timeline relation of different uplink transmissions. In particular, the priority order for power allocation can be determined / influenced / configured / set by  (or according to) the type of uplink signal. For example, the PUSCH transmission that is “dynamically scheduled” by an UL grant in a downlink control information (DCI) can have higher priority than the PUSCH transmission that is corresponding to a configured grant Type 1 or Type 2, or vice versa. The PUSCH transmission that corresponds to a configured grant Type 2 can have higher priority than the PUSCH transmission that corresponds to a configured grant Type 1, or vice versa. The transmission of an aperiodic uplink signal can have a higher priority than that of a semi-persistent and / or periodic uplink signal, or vice versa. The PUCCH transmission can have a higher priority than the PUSCH transmission, or vice versa. The PUCCH transmission with a lower number of symbols can have higher priority than the PUCCH transmission with a higher number of symbols, or vice versa.

[0090] In certain configurations, the priority order for power allocation can be determined by the “carried content” of the corresponding uplink transmission. For example, the transmission of an uplink signal with HARQ-ACK information can have a higher priority than that of an uplink signal with CSI information, or vice versa. The transmission of an uplink signal with aperiodic CSI information can have a higher priority than that of an uplink signal with semi-persistent and / or periodic CSI information, or vice versa. The transmission of an uplink signal with HARQ-ACK or CSI information can have a higher priority than that of an uplink signal without HARQ-ACK or CSI information, or vice versa.

[0091] In certain configurations, the priority order for power allocation can be determined by the “timeline” of the corresponding triggering / activation signaling or transmission occasion. For example, the transmission of an uplink signal that is triggered / activated by an earlier DCI / MAC CE signaling can have a higher priority than that of other uplink signals that are triggered / activated by a later DCI / MAC CE signaling, or vice versa. If the transmission of two uplink signals are triggered / activated by one or multiple DCI / MAC CE signaling at the same slot, the transmission of the uplink signal with a lower K2 value ( “slot offset” between DCI and its scheduled PUSCH) may be associated with a higher priority for power allocation, or vice versa. The transmission of an uplink signal with an earlier preparation occasion (e.g., the first uplink symbol of the uplink transmission minus an uplink transmission preparation procedure time Tproc, 2) may be associated with a higher priority for power allocation. The transmission of an uplink signal that is triggered / activated by an earlier DCI / MAC CE signaling can have a higher priority than that of  the other uplink signal with a later preparation occasion (e.g., the first uplink symbol of the uplink transmission minus an uplink transmission preparation procedure time Tproc, 2) . If the transmission occasions of different uplink transmissions on the two UE panels are partially overlapped, the transmission of the uplink signal with an earlier transmission occasion (e.g., the first uplink symbol of the uplink transmission) may be associated with a higher priority for power allocation.

[0092] In some arrangements, the priority order can be determined / established based on the configured uplink power control parameters associated with the indicated joint / UL TCI state. The configured uplink power control parameters may include one of the open loop power control parameters, closed loop power control parameters, or TPC commands. For example, the uplink signal with a higher target receiving power can be associated with a low priority.

[0093] In some arrangements, the priority order can be determined based on additional indication / signaling / message from the network. For example, the priority indexes of uplink signals corresponding to different panels (e.g., indicated joint / UL TCI states) can be explicitly signaled from the network to the UE.

[0094] In some arrangements, the priority order can be determined based on channel characteristics of different uplink transmissions, such as measured path loss value, the number of antenna ports, bandwidth, and / or the number of occupied physical resources. For example, the uplink signal with a higher measured path loss value is associated with low priority.

[0095] In certain configurations, one or more of the priority rules may be adopted for transmission power reduction. For example, the priority rule based on the timeline of the corresponding transmission occasion may take precedence over all other rules. The order in which the above priority rules are applied may differ depending on various factors or scenarios. In the present disclosure, different application orders among different selected priority rules are contemplated. In addition to the aforementioned priority rules, there can be additional implementations through which transmission power reduction can be facilitated. For example, in some implementations, the uplink transmission with a lower priority can receive a reduced power allocation. The power allocation to uplink transmissions can be conducted one by one based on the priority order. If there is sufficient remaining power (e.g., capped by power transmission limit (s) ) to be allocated for an uplink signal, the transmission power of the signal may not need to  be scaled. However, if the remaining power is not sufficient for the transmission of the signal at a desired transmission power, the transmission power of that signal can be scaled down accordingly, and the transmission power of other signals with a lower priority than the power-allocated signal (s) can be set to zero. In some implementations, an uplink transmission with a lower priority can be dropped (e.g., while an uplink transmission with a higher priority can be allocated with at least some transmission power, and can be transmitted) . For example, the transmission of the uplink signal (s) with the highest priority can be considered prior to signal (s) with lower priority, and power scaling can be applied so that the per-UE power limitation is not exceeded. In some implementations, the transmission power of signals with lower priority can be set to zero.

[0096] As detailed herein, the uplink power control for STxMP in a carrier of a serving cell is addressed. In certain example implementations, for a single cell operation with multiple uplink carriers or for operation with carrier aggregation (CA) , multiple uplink signals of different carrier components may be transmitted during the same transmission occasion, thus can be constrained by a maximum output power limitation (PCMAX) of the UE. The transmission occasion may refer to a symbol, a duration of slot, a sub-slot, a frame, or a sub-frame. If the total UE transmit power for PUSCH, PUCCH, PRACH, or SRS transmissions on serving cells within a frequency range in a respective transmission occasion exceeds the maximum output power PCMAX, the UE can allocate or scale the transmission power of the multiple uplink signals according to / based on pre-defined priority rules. As a result, multiple prioritization methods for transmission power reduction in STxMP can be established for single cell operation with multiple uplink carriers or for operation with carrier aggregation. For example, in certain configurations, when operating with carrier aggregation, the priority of the uplink transmissions of different panels can be separately determined. This means / indicates / clarifies that for the uplink transmissions of different panels on different component carriers, the UE can prioritize power allocation for transmissions with a higher priority and can reduce the power for transmissions with a lower priority in the case of exceeding the maximum output power limit PCMAX. In some configurations, when operating with carrier aggregation, the priority of the uplink transmissions of different panels can be jointly determined. This means / indicates / clarifies that the priority of the uplink transmission on each component carrier can be determined based at least on the lower / higher priority of the uplink transmissions of the two panels. In the case of exceeding the maximum output power limit PCMAX,  the power scaling and / or priority rules detailed herein can be used for transmission power reduction on each component carrier.

[0097] In certain example implementations, power headroom reporting (PHR) can be used by the UE to inform the network about the difference between the UE-configured maximum output power and the calculated transmission power of the uplink signal. Power headroom report can be used to report the power usage at the UE side, which can be configured either for periodic report or when the downlink path loss changes by a specific amount. Since there is a separate transmission power limitation for each component carrier and / or for each panel / TCI state, the power headroom can be measured and reported separately for each component carrier and / or for each panel / TCI state. Taking the PHR for PUSCH transmission as an example, if a UE determines that a Type 1 power headroom report for an activated serving cell is based on an actual PUSCH transmission, then for PUSCH transmission occasion i on active UL BWP b of carrier f of serving cell c, the UE can compute the Type 1 power headroom report as follows:

[0098] where PCMAX, f, c, t (i) , t, PO_PUSCH, b, f, c, αb, f, c, PLb, f, c, ΔTF, b, f, c, and fb, f, c are defined herein. As can be seen, the power headroom is a measure of the difference between the per-panel / TCI state power limitation PCMAX, f, c, t (i) for a carrier of a serving cell and the calculated transmission power, assuming / considering that there would have been no upper limit on the transmission power. Apparently, the power headroom can be positive or negative. Besides, based on the two per-panel / TCI state power limitations, there would be two power headroom reports corresponding to the two panels for STxMP.

[0099] Referring now to FIG. 3, depicted is an example representation of two power headrooms. The first power headroom can be the difference between the first UE-configured maximum output power and the transmission power of the uplink signal corresponding to the first panel or the first indicated joint / UL TCI state. The second power headroom can be the difference between the second UE-configured maximum output power and the transmission power of the uplink signal corresponding to the second panel or the second indicated joint / UL TCI state. In  some implementations, the first UE-configured maximum output power and the second UE-configured maximum output power can be the same or different.

[0100] Referring now to FIG. 4, depicted is an example representation of one power headroom and a power ratio, which may be reported. The power headroom can be the difference between an UE-configured maximum output power and the sum of the two transmission power values of uplink signals corresponding to the two panels or the two indicated joint / UL TCI states. In some implementations, the power ratio, representing a ratio of the two transmission power values, can be reported. For example, as shown in FIG. 3B, the power ratio can be equal to the transmission power value of the uplink signal corresponding to the first panel or first indicated joint / UL TCI state, divided by the transmission power value of the uplink signal corresponding to the second panel or second indicated joint / UL TCI state. In some arrangements, the power ratio can be equal to the transmission power value of the uplink signal corresponding to the first panel or first indicated joint / UL TCI state, divided by the sum of the two transmission power values. In some implementations, a power headroom and a power difference may be reported. The power headroom can be the difference between an UE-configured maximum output power and the sum of the two transmission power values of uplink signals corresponding to the two panels or the two indicated joint / UL TCI states. The power difference can be equal to the difference between the two transmission power values of uplink signals corresponding to the two panels or the two indicated joint / UL TCI states.

[0101] Referring now to FIG. 5, depicted is a representation of three power headrooms which may be reported. The first power headroom can be the difference between a first UE-configured maximum output power limit and the transmission power of the uplink signal corresponding to the first panel or the first indicated joint / UL TCI state. The second power headroom can be the difference between a second UE-configured maximum output power limit and the transmission power of the uplink signal corresponding to the second panel or the second indicated joint / UL TCI state. The third power headroom can be the difference between a third UE-configured maximum output power limit and the sum of the two transmission power values of uplink signals corresponding to the two panels or the two indicated joint / UL TCI states. In some implementations, the first UE-configured maximum output power, the second UE-configured maximum output power, and the third UE-configured maximum output power can be the same or different.

[0102] Referring now to FIG. 6, depicted is a flow diagram of an example method 6000 for controlling uplink power of simultaneous transmissions across multiple transmission configuration indicator states (e.g., corresponding to multiple panels) . The method 6000 may be implemented using any of the components and devices detailed herein in conjunction with FIGS. 1–5. In an overview, the method 6000 may include determining by a wireless communication device (e.g., UE) whether at least one power limitation is exceeded (6002) . In response to at least one power limitation being exceeded, the wireless communication device can perform an action to control multiple transmission powers of the simultaneous uplink transmissions (6004) . In some example embodiments, the method may also include sending, by the wireless communication device, to the wireless communication node a power headroom report (6006) .

[0103] At operation (6002) , and in some arrangements, a wireless communication device (e.g., UE) can evaluate / examine / analyze the simultaneous uplink transmissions to be performed across multiple transmission configuration indicator (TCI) states (e.g., representing multiple UE panels) . During the evaluation / examination / analysis, a wireless communication device can determine whether any power limitations may be exceeded. The power limitations can include a per-UE power limitation and / or at least one per-panel power limitation. The purpose / objective of the determination can be to ensure that the total transmission powers the panels do not exceed the maximum output power limitations allowed for each panel or carrier and / or for the UE.

[0104] In response to finding / determining that at least one power limitation is exceeded, a wireless communication device can take appropriate actions to control the transmission power (s) and ensure compliance with the power limitations (6004) . The specific action taken may depend on the scenario / case and / or the available power resources. For example, a wireless communication device may prioritize certain uplink transmissions over others, or a wireless communication device may scale or reduce the transmission power of some signals while maintaining others at their full power. In some implementations, a wireless communication device may drop certain transmissions if necessary to meet power limitations.

[0105] In certain configurations, as detailed herein, at least one power limitation can be a first threshold that represents an uplink transmission power limitation of (e.g., specific to) the wireless communication device (e.g., as a whole, for all transmission panels of the UE) for the simultaneous  uplink transmissions. In some implementations, the at least one power limitation can include multiple second thresholds, each of which is an uplink transmission power limitation that corresponds to a respective one of the multiple TCI states (e.g., panels of that UE) and a respective one of the multiple transmission powers.

[0106] In certain configurations, the wireless communication device can perform the action, comprising / including at least one of: reducing (e.g., via lower / zero power allocation to) at least one of the multiple transmission powers or reducing each of the multiple transmission powers by a factor or an amount, so that the first threshold is not exceeded, and / or each of the second thresholds is not exceeded. In certain configurations, the wireless communication device can perform the action, comprising / including reducing a first transmission power of the plurality of transmission powers, so that a corresponding one of the second thresholds is not exceeded by the reduced first transmission power, and further reducing the reduced first transmission power, so that the first threshold is not exceeded by a sum of the transmission powers that include the further reduced first transmission power. In certain configurations, the wireless communication device can perform the action, comprising / including reducing a first transmission power of the multiple transmission powers, so that the first threshold is not exceeded by a sum of the transmission powers that include the reduced first transmission power.

[0107] For example, as detailed herein, in some implementations, per-panel power limitation and / or per-UE power limitation can be defined and denoted as PCMAX, f, c, and per-panel power limitation and / or per-UE power limitation can be defined and denoted as PCMAX, f, c, t. When the calculated transmission power of an uplink signal exceeds the maximum output power (e.g., both the per-panel power limitation and the per-UE power limitation) , the UE may scale the calculated transmission power of an uplink signal down to ensure it is not greater than the maximum value. In particular, for a carrier of a serving cell in a transmission occasion, the PUSCH calculated transmission power corresponding to the t-th indicated joint / UL TCI state may be first limited by the per-panel power limitation and / or per-UE power limitation PCMAX, f, c, t. Subsequently, if the total transmit power of the UE still exceeds the per-panel power limitation and / or per-UE power limitation PCMAX, f, c, the UE can scale the PUSCH transmission power to satisfy for instance the following example condition:

[0108] Here, vt can be a scaling factor for the t-th indicated joint / UL TCI state.  and  can be the linear values of (or equal to) PCMAX, f, c, PCMAX, f, c, t, and PPUSCH, b, f, c, t (i, j, qd, l) , respectively. The scaling factors for the two indicated joint / UL TCI states can be the same, for instance,

[0109] In other possible cases, if the total transmit power of the UE exceeds the per-panel power limitation and / or per-UE power limitation PCMAX, f, c, the UE can reduce the PUSCH transmission power to satisfy for instance the following example condition:

[0110] Here, where vt can be a reduction factor for the t-th indicated joint / UL TCI state.  and may be the linear values of (or equal to) PCMAX, f, c, PCMAX, f, c, t, and PPUSCH, b, f, c, t (i, j, qd, l) , respectively. Particularly, the reduction factors for the two indicated joint / UL TCI states can be the same, for example,

[0111] In some implementations, the per-panel power limitation and / or per-UE power limitation can be defined and denoted as PCMAX, f, c, while the per-panel power limitation is not defined. For a carrier of a serving cell in a transmission occasion, if the total transmit power of the UE exceeds the per-panel power limitation and / or per-UE power limitation PCMAX, f, c, the UE can scale the PUSCH transmission power to satisfy for instance the following example condition:

[0112] Here, vt may be a scaling factor for the t-th indicated joint / UL TCI state.  and  can be the linear values of (or equal to) PCMAX, f, c and PPUSCH, b, f, c, t (i, j, qd, l) , respectively. Particularly, the scaling factors for the two indicated joint / UL TCI states can be the same, for instance,

[0113] In other possible case, if the total transmit power of the UE exceeds the per-panel power limitation and / or per-UE power limitation PCMAX, f, c, the UE can reduce the PUSCH transmission power to satisfy for instance the following example condition:

[0114] Here, vt can be a reduction factor for the t-th indicated joint / UL TCI state.  and  can be the linear values of (or equal to) PCMAX, f, c and PPUSCH, b, f, c, t (i, j, qd, l) , respectively. Particularly, the reduction factors for the two indicated joint / UL TCI states can be the same, for instance,

[0115] In some implementations, the per-panel power limitation and / or per-UE power limitation is not defined, while per-panel power limitation can be defined and denoted as PCMAX, f, c, t. In this instance / case / scenario, for a carrier of a serving cell in a transmission occasion, the PUSCH calculated transmission power can be limited by the per-panel power limitation PCMAX, f, c, t. The final PUSCH transmission power can be determined as min {PCMAX, f, c, t, PPUSCH, b, f, c, t (i, j, qd, l) } for the t-th indicated joint / UL TCI state.

[0116] In certain configurations, the simultaneous (e.g., concurrent, or at least partially overlapping over a particular time instant or duration) uplink transmissions can include / comprise any type or form of uplink signal and / or channel transmissions, which can include at least one of a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission, a physical uplink control channel (PUCCH) transmission, a sounding reference signal (SRS) , a demodulation reference signal (DMRS) , a physical random access channel (PRACH) transmission, or an uplink control information (UCI) signaling.

[0117] In certain configurations, the wireless communication device can perform the action, comprising / including determining / ordering / identifying the priority (e.g., importance, urgency) of each of at least some of the transmission powers (and / or each of at least some of the uplink transmissions of the simultaneous transmissions) , to allocate power for (the uplink transmissions of) the simultaneous uplink transmissions. In certain configurations, the wireless communication device can perform the action, comprising at least one of determining that a priority of a first transmission power of the transmission powers (or of a first uplink transmission of the uplink transmissions) is higher than a priority of a second transmission power of the transmission powers (or of a second uplink transmission of the uplink transmissions) , allocating, in response to the determination, the first transmission power in full for transmission, reducing, in response to the determination, the second transmission power to a reduced transmission power for transmission, setting, in response to the determination, the second transmission power to zero (e.g., not performing the corresponding transmission) , or dropping, in response to the determination, a transmission corresponding to the second transmission power from the simultaneous uplink transmissions (e.g., not performing the corresponding transmission) .

[0118] In certain configurations, the wireless communication device can determine the priority according to / based on at least one of the types of uplink transmissions or a temporal (e.g., timing related) relation between at least two of the uplink transmissions. In certain configurations, the wireless communication device can determine that the priority of the first transmission power (and / or first uplink transmission) is higher than the priority of the second transmission power (and / or second uplink transmission) in response to at least one of the first transmission power (and / or first uplink transmission) corresponding to a first uplink transmission of a first type and the second transmission power (and / or second uplink transmission) corresponding to a second  uplink transmission of a second type different from the first type, or the first transmission having a defined temporal relation with the second transmission.

[0119] In certain configurations, the priority order can be determined based at least on the uplink signal type (e.g., type, category, class, timing, property, characteristic and / or content of the uplink signal) . For example, the first uplink transmission of the first type, and the second uplink transmission of a second type, respectively can comprise / include at least one of: a physical uplink (UL) shared channel (PUSCH) transmission dynamically scheduled by an UL grant in a downlink control information (DCI) signaling and a PUSCH transmission corresponding to a configured grant of Type 1 or Type 2, or vice versa; a PUSCH transmission corresponding to a configured grant of Type 2 and a PUSCH transmission corresponding to a configured grant of Type 1, or vice versa; an aperiodic uplink signal, and a semi-persistent and / or periodic uplink signal, or vice versa; a physical uplink control channel (PUCCH) transmission and a PUSCH transmission, or vice versa; a PUCCH transmission with a lower number of symbols and a PUCCH transmission with a higher number of symbols, or vice versa; an uplink signal with hybrid automatic repeat request acknowledgement (HARQ-ACK) information and an uplink signal with channel state information (CSI) information, or vice versa; an uplink signal with aperiodic CSI information and an uplink signal with semi-persistent and / or periodic CSI information, or vice versa; or an uplink signal with HARQ-ACK or CSI information and an uplink signal without HARQ-ACK or CSI information, or vice versa.

[0120] In certain configurations, the priority order can be determined based at least on the associated timelines of different uplink transmissions. For example, the first uplink transmission and the second uplink transmission, respectively can comprise / include at least one of: an uplink signal triggered or activated by an earlier triggering / activating signaling (e.g., DCI or medium access control control element (MAC CE) signaling) , an uplink signal triggered or activated by a later triggering / activating signaling (e.g., DCI or MAC CE signaling) , or vice versa; an uplink signal with lower slot offset relative to a first activating or triggering signaling, and an uplink signal with higher slot offset relative to a second activating or triggering signaling, or vice versa, wherein the first activating or triggering signaling and the second activating or triggering signaling are a same signaling or different signalings at a same slot; an uplink signal with an earlier preparation occasion and an uplink signal with a later preparation occasion, or vice versa; an uplink  signal with an earlier transmission occasion, and an uplink signal with a later transmission occasion, or vice versa; or an uplink signal triggered or activated by an earlier DCI or MAC CE signaling, and an uplink signal with a later preparation occasion, or vice versa.

[0121] In certain configurations, for operation with carrier aggregation or for single cell operation with multiple uplink carriers, the wireless communication device can determine the priority of each of at least some of the transmission powers by determining the (separate / different) priorities of uplink transmissions associated with different TCI states or SRS resource sets (e.g., of a same component carrier) separately (e.g., each priority determined separately / independently of each other) , or determining the (common / joint / single) priority of uplink transmissions associated with different TCI states or SRS resource sets (e.g., of a same component carrier) jointly (e.g., determine a common / shared priority for those transmissions) .

[0122] At least one aspect is directed to a system, method, apparatus, or a computer-readable medium. The wireless communication device can send a power headroom report to a wireless communication node (6006) . In certain configurations, the power headroom report can comprise / include a value that is the difference between an uplink transmission power limitation of the wireless communication device and the sum of multiple transmission power values of uplink signals corresponding to multiple indicated TCI states or SRS resource sets, and / or a power ratio that comprises at least one of a ratio of the two transmission power values, or a transmission power of an uplink signal corresponding to a first TCI state or a first SRS resource set divided by the sum of the multiple transmission power values, and / or a difference between the two of the multiple transmission power values.

[0123] While various embodiments of the present solution have been described above, it should be understood that they have been presented by way of example only, and not by way of limitation. Likewise, the various diagrams may depict an example architecture or configuration, which are provided to enable persons of ordinary skill in the art to understand example features and functions of the present solution. Such persons would understand, however, that the solution is not restricted to the illustrated example architectures or configurations, but can be implemented using a variety of alternative architectures and configurations. Additionally, as would be understood by persons of ordinary skill in the art, one or more features of one  embodiment / implementation can be combined with one or more features of another embodiment / implementation described herein. Thus, the breadth and scope of the present disclosure should not be limited by any of the above-described illustrative embodiments.

[0124] It is also understood that any reference to an element herein using a designation such as “first, ” “second, ” and so forth does not generally limit the quantity or order of those elements. Rather, these designations can be used herein as a convenient means of distinguishing between two or more elements or instances of an element. Thus, a reference to first and second elements does not mean that only two elements can be employed, or that the first element must precede the second element in some manner.

[0125] Additionally, a person having ordinary skill in the art would understand that information and signals can be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits and symbols, which may be referenced in the above description, can be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0126] A person of ordinary skill in the art would further appreciate that any of the various illustrative logical blocks, modules, processors, means, circuits, methods and functions described in connection with the aspects disclosed herein can be implemented by electronic hardware (e.g., a digital implementation, an analog implementation, or a combination of the two) , firmware, various forms of program or design code incorporating instructions (which can be referred to herein, for convenience, as “software” or a “software module) , or any combination of these techniques. To clearly illustrate this interchangeability of hardware, firmware and software, various illustrative components, blocks, modules, circuits, and steps have been described above generally in terms of their functionality. Whether such functionality is implemented as hardware, firmware or software, or a combination of these techniques, depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system. Skilled artisans can implement the described functionality in various ways for each particular application, but such implementation decisions do not cause a departure from the scope of the present disclosure.

[0127] Furthermore, a person of ordinary skill in the art would understand that various illustrative logical blocks, modules, devices, components and circuits described herein can be implemented within or performed by an integrated circuit (IC) that can include a general purpose processor, a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, or any combination thereof. The logical blocks, modules, and circuits can further include antennas and / or transceivers to communicate with various components within the network or within the device. A general purpose processor can be a microprocessor, but in the alternative, the processor can be any conventional processor, controller, or state machine. A processor can also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other suitable configuration to perform the functions described herein.

[0128] If implemented in software, the functions can be stored as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Thus, the steps of a method or algorithm disclosed herein can be implemented as software stored on a computer-readable medium. Computer-readable media includes both computer storage media and communication media including any medium that can be enabled to transfer a computer program or code from one place to another. A storage media can be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, and not limitation, such computer-readable media can include RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other medium that can be used to store desired program code in the form of instructions or data structures and that can be accessed by a computer.

[0129] In this document, the term “module” as used herein, refers to software, firmware, hardware, and any combination of these elements for performing the associated functions described herein. Additionally, for purpose of discussion, the various modules are described as discrete modules; however, as would be apparent to one of ordinary skill in the art, two or more modules may be combined to form a single module that performs the associated functions according embodiments of the present solution.

[0130] Additionally, memory or other storage, as well as communication components, may be employed in embodiments of the present solution. It will be appreciated that, for clarity purposes, the above description has described embodiments of the present solution with reference to different functional units and processors. However, it will be apparent that any suitable distribution of functionality between different functional units, processing logic elements or domains may be used without detracting from the present solution. For example, functionality illustrated to be performed by separate processing logic elements, or controllers, may be performed by the same processing logic element, or controller. Hence, references to specific functional units are only references to a suitable means for providing the described functionality, rather than indicative of a strict logical or physical structure or organization.

[0131] Various modifications to the embodiments described in this disclosure will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein can be applied to other embodiments without departing from the scope of this disclosure. Thus, the disclosure is not intended to be limited to the embodiments shown herein, but is to be accorded the widest scope consistent with the novel features and principles disclosed herein, as recited in the claims below.

Claims

1.A method comprising:determining, by a wireless communication device for simultaneous uplink transmissions of the wireless communication device across a plurality of transmission configuration indicator (TCI) states or sounding reference signal (SRS) resource sets, whether at least one power limitation is exceeded; andperforming, by the wireless communication device in response to the at least one power limitation being exceeded, an action to control one or more of a plurality of transmission powers of the simultaneous uplink transmissions.2.The method of claim 1, wherein the at least one power limitation comprises at least one of:a first threshold comprising an uplink transmission power limitation of the wireless communication device for the simultaneous uplink transmissions; ora plurality of second thresholds each being an uplink transmission power limitation corresponding to a respective one of the plurality of TCI states or SRS resource sets and a respective one of the plurality of transmission powers.3.The method of claim 2, wherein performing the action comprises at least one of:reducing at least one of the plurality of transmission powers; orreducing each of the plurality of transmission powers by a factor or an amount, so that at least one of: the first threshold is not exceeded, or each of the second thresholds is not exceeded.4.The method of claim 1, wherein the simultaneous uplink transmissions include at least one of: a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission, a physical uplink control channel (PUCCH) transmission, a sounding reference signal (SRS) , a demodulation reference signal (DMRS) , a physical random access channel (PRACH) transmission, or an uplink control information (UCI) signaling.5.The method of claim 3, wherein performing the action comprises at least one of:determining, by the wireless communication device, a priority of each of at least some of the transmission powers, to allocate power for the simultaneous uplink transmissions.6.The method of claim 5, comprising at least one of:determining, by the wireless communication device, that a priority of a first transmission power of the transmission powers, is higher than a priority of a second transmission power of the transmission powers;allocating, by the wireless communication device in response to the determining, the first transmission power in full for transmission;reducing, by the wireless communication device in response to the determining, the second transmission power to a reduced transmission power for transmission;setting, by the wireless communication device in response to the determining, the second transmission power to zero; ordropping, by the wireless communication device in response to the determining, a transmission corresponding to the second transmission power, from the simultaneous uplink transmissions.7.The method of claim 6, comprising determining the priority according to at least one of: a type of at least one of the uplink transmissions, or a temporal relation between at least two of the uplink transmissions.8.The method of claim 6 or 7, comprising determining that the priority of the first transmission power is higher than the priority of the second transmission power in response to at least one of:the first transmission power corresponding to a first uplink transmission of a first type, and the second transmission power corresponding to a second uplink transmission of a second type different from the first type; orthe first transmission having a defined temporal relation with the second transmission.9.The method of claim 8, wherein the first uplink transmission of the first type, and the second uplink transmission of a second type, respectively comprise:a physical uplink (UL) shared channel (PUSCH) transmission dynamically scheduled by an UL grant in a downlink control information (DCI) signaling, and a PUSCH transmission corresponding to a configured grant of Type 1 or Type 2, or vice versa;a PUSCH transmission corresponding to a configured grant of Type 2, and a PUSCH transmission corresponding to a configured grant of Type 1, or vice versa;an aperiodic uplink signal, and a semi-persistent and / or periodic uplink signal, or vice versa;a physical uplink control channel (PUCCH) transmission, and a PUSCH transmission, or vice versa;a PUCCH transmission with a lower number of symbols, and a PUCCH transmission with a higher number of symbols, or vice versa;an uplink signal with hybrid automatic repeat request acknowledgement (HARQ-ACK) information, and an uplink signal with channel state information (CSI) information, or vice versa;an uplink signal with aperiodic CSI information, and an uplink signal with semi-persistent and / or periodic CSI information, or vice versa; oran uplink signal with HARQ-ACK or CSI information, and an uplink signal without HARQ-ACK or CSI information, or vice versa.10.The method of claim 8, wherein the first uplink transmission and the second uplink transmission, respectively comprise:an uplink signal triggered or activated by an earlier DCI or medium access control control element (MAC CE) signaling, an uplink signal triggered or activated by a later DCI or MAC CE signaling, or vice versa;an uplink signal with lower slot offset relative to a first activating or triggering signaling, and an uplink signal with higher slot offset relative to a second activating or triggering signaling, or vice versa, wherein the first activating or triggering signaling and the second activating or triggering signaling are a same signaling or different signalings at a same slot;an uplink signal with an earlier preparation occasion, and an uplink signal with a later preparation occasion, or vice versa;an uplink signal with an earlier transmission occasion, and an uplink signal with a later transmission occasion, or vice versa; oran uplink signal triggered or activated by an earlier DCI or MAC CE signaling, and an uplink signal with a later preparation occasion, or vice versa.11.The method of claim 5, wherein for operation with carrier aggregation, or for single cell operation with multiple uplink carriers, determining the priority of each of at least some of the transmission powers comprises:determining priorities of uplink transmissions associated with different TCI states or SRS resource sets separately; ordetermining a priority of uplink transmissions associated with different TCI states or SRS resource sets jointly.12.The method of claim 3, comprising:reducing, by the wireless communication device, a first transmission power of the plurality of transmission powers, so that a corresponding one of the second thresholds is not exceeded by the reduced first transmission power; andfurther reducing, by the wireless communication device, the reduced first transmission power, so that the first threshold is not exceeded by a sum of the transmission powers that include the further reduced first transmission power.13.The method of claim 3, comprising:reducing, by the wireless communication device, a first transmission power of the plurality of transmission powers, so that the first threshold is not exceeded by a sum of the transmission powers that include the reduced first transmission power.14.The method of claim 1, comprising:sending, by the wireless communication device to the wireless communication node, a power headroom report comprising:a value comprising a difference between an uplink transmission power limitation of the wireless communication device, and a sum of a plurality of transmission power values of uplink signals corresponding to a plurality of TCI states or SRS resource sets; anda power ratio comprising: a ratio of the two of the plurality of transmission power values, or a transmission power of an uplink signal corresponding to a first TCI state or a first SRS resource set divided by the sum of the plurality of transmission power values, or a difference between the two of the plurality of transmission power values .15.A non-transitory computer readable medium storing instructions, which when executed by at least one processor, cause the at least one processor to perform the method of any one of claims 1-14.16.An apparatus comprising:at least one processor configured to perform the method of any one of claims 1-14.