Separate power control for sounding reference signal transmissions

By employing separate power control for SRS transmissions and using DCI format 2_3 to manage power, the challenges of inaccurate SRS measurements and degraded communications in wireless communication systems are addressed, resulting in improved communication quality and resource efficiency.

WO2025091200A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-05-08QUALCOMM INC +3
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2023/128172
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-10-31
Publication Date
2025-05-08

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in accurately controlling the power for sounding reference signal (SRS) transmissions, leading to inaccurate SRS measurements and degraded communications.

Method used

The implementation of separate power control for SRS transmissions, using DCI format 2_3 to indicate separate power control or carrier switching, allows for adjusted power control based on transmit power control (TPC) commands, ensuring accurate power management for SRS.

Benefits of technology

This approach enhances the accuracy of SRS measurements, improves communication quality, reduces latency, and conserves signaling resources by enabling precise power control for SRS transmissions.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2023128172_08052025_PF_FP_ABST
    Figure CN2023128172_08052025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a user equipment (UE) may receive a first configuration that indicates separate power control for at least one sounding reference signal (SRS) resource set for each of a first set of component carriers (CCs) and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs. The UE may receive downlink control information (DCI) that includes one of first information for separate power control for the first set of CCs or second information for carrier switching for the second set of CCs. The UE may transmit an SRS with adjusted power control based at least in part on the DCI including the first information. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SEPARATE POWER CONTROL FOR SOUNDING REFERENCE SIGNAL TRANSMISSIONS

[0001] FIELD OF THE DISCLOSURE

[0002] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods for using separate power control for sounding reference signal transmissions.BACKGROUND

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various services that may include carrying voice, text, messaging, video, data, and / or other traffic. The services may include unicast, multicast, and / or broadcast services, among other examples. Typical wireless communication systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, and / or device transmit power, among other examples) . Examples of such multiple-access RATs include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0004] The above multiple-access RATs have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable different wireless communication devices to communicate on a municipal, national, regional, or global level. An example telecommunication standard is New Radio (NR) . NR, which may also be referred to as 5G, is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . NR (and other mobile broadband evolutions beyond NR) may be designed to better support Internet of things (IoT) and reduced capability device deployments, industrial connectivity, millimeter wave (mmWave) expansion, licensed and unlicensed spectrum access, non-terrestrial network (NTN) deployment, sidelink and other device-to-device direct communication technologies (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , massive multiple-input multiple-output (MIMO) , disaggregated network architectures and  network topology expansions, multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, and / or radio frequency (RF) sensing, among other examples. As the demand for mobile broadband access continues to increase, further improvements in NR may be implemented, and other radio access technologies such as 6G may be introduced, to further advance mobile broadband evolution.SUMMARY

[0005] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a user equipment (UE) . The method may include receiving a first configuration that indicates separate power control for at least one sounding reference signal (SRS) resource set for each of a first set of component carriers (CCs) and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs. The method may include receiving downlink control information (DCI) that includes one of first information for separate power control for the first set of CCs or second information for carrier switching for the second set of CCs. The method may include transmitting an SRS with adjusted power control based at least in part on the DCI including the first information.

[0006] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a UE. The method may include receiving a first configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set for each of a first set of CCs and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs. The method may include receiving DCI that includes a first block for separate power control for the first set of CCs and a second block for carrier switching for the second set of CCs. The method may include identifying the first block for separate power control and the second block for carrier switching. The method may include transmitting an SRS with adjusted power control based at least in part on the first block.

[0007] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a network entity. The method may include transmitting a first configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set for each of a first set of CCs and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs. The method may include transmitting DCI that includes one of first information for separate power control for the first set of CCs or second information for carrier switching for the second set of CCs, where the separate power control is for a power control adjustment for SRS transmissions in the at least one SRS resource set that  is separate from a power control adjustment for physical uplink shared channel (PUSCH) transmissions.

[0008] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a UE. The method may include receiving a configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set in a set of CCs. The method may include receiving DCI that includes one or more transmit power control (TPC) commands for separate power control for the set of CCs. The method may include transmitting an SRS using the at least one SRS resource set with adjusted power control based at least in part on the one or more TPC commands.

[0009] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a UE. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be individually or collectively configured to cause the UE to receive a first configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set for each of a first set of CCs and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs. The one or more processors may be individually or collectively configured to cause the UE to receive DCI that includes one of first information for separate power control for the first set of CCs or second information for carrier switching for the second set of CCs. The one or more processors may be individually or collectively configured to cause the UE to transmit an SRS with adjusted power control based at least in part on the DCI including the first information.

[0010] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a UE. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be individually or collectively configured to cause the UE to receive a first configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set for each of a first set of CCs and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs. The one or more processors may be individually or collectively configured to cause the UE to receive DCI that includes a first block for separate power control for the first set of CCs and a second block for carrier switching for the second set of CCs. The one or more processors may be individually or collectively configured to cause the UE to identify the first block for separate power control and the second block for carrier switching. The one or more processors may be configured to transmit an SRS with adjusted power control based at least in part on the first block.

[0011] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a network entity. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be individually or collectively configured to cause the network entity to transmit a first configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set for each of a first set of CCs and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs. The one or more processors may be individually or collectively configured to cause the network entity to transmit DCI that includes one of first information for separate power control for the first set of CCs or second information for carrier switching for the second set of CCs, where the separate power control is for a power control adjustment for SRS transmissions in the at least one SRS resource set that is separate from a power control adjustment for PUSCH transmissions.

[0012] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a UE. The apparatus may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be individually or collectively configured to cause the UE to receive a configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set in a set of CCs. The one or more processors may be individually or collectively configured to cause the UE to receive DCI that includes one or more TPC commands for separate power control for the set of CCs. The one or more processors may be individually or collectively configured to cause the UE to transmit an SRS using the at least one SRS resource set with adjusted power control based at least in part on the one or more TPC commands.

[0013] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a UE. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to receive a first configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set for each of a first set of CCs and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to receive DCI that includes one of first information for separate power control for the first set of CCs or second information for carrier switching for the second set of CCs. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to transmit an SRS with adjusted power control based at least in part on the DCI including the first information.

[0014] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a UE. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to receive a first configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set for each of a first set of CCs and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to receive DCI that includes a first block for separate power control for the first set of CCs and a second block for carrier switching for the second set of CCs. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to identify the first block for separate power control and the second block for carrier switching. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to transmit an SRS with adjusted power control based at least in part on the first block.

[0015] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a network entity. The set of instructions, when executed by one or more processors of the network entity, may cause the network entity to transmit a first configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set for each of a first set of CCs and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs. The set of instructions, when executed by one or more processors of the network entity, may cause the network entity to transmit DCI that includes one of first information for separate power control for the first set of CCs or second information for carrier switching for the second set of CCs, where the separate power control is for a power control adjustment for SRS transmissions in the at least one SRS resource set that is separate from a power control adjustment for PUSCH transmissions.

[0016] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a UE. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to receive a configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set in a set of CCs. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to receive DCI that includes one or more TPC commands for separate power control for the set of CCs. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to transmit an SRS using the at least one  SRS resource set with adjusted power control based at least in part on the one or more TPC commands.

[0017] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving a first configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set for each of a first set of CCs and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs. The apparatus may include means for receiving DCI that includes one of first information for separate power control for the first set of CCs or second information for carrier switching for the second set of CCs. The apparatus may include means for transmitting an SRS with adjusted power control based at least in part on the DCI including the first information.

[0018] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving a first configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set for each of a first set of CCs and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs. The apparatus may include means for receiving DCI that includes a first block for separate power control for the first set of CCs and a second block for carrier switching for the second set of CCs. The apparatus may include means for identifying the first block for separate power control and the second block for carrier switching. The apparatus may include means for transmitting an SRS with adjusted power control based at least in part on the first block.

[0019] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for transmitting a first configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set for each of a first set of CCs and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs. The apparatus may include means for transmitting DCI that includes one of first information for separate power control for the first set of CCs or second information for carrier switching for the second set of CCs, where the separate power control is for a power control adjustment for SRS transmissions in the at least one SRS resource set that is separate from a power control adjustment for PUSCH transmissions.

[0020] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving a configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set in a set of CCs. The apparatus may include means for receiving DCI that includes one or more TPC  commands for separate power control for the set of CCs. The apparatus may include means for transmitting an SRS using the at least one SRS resource set with adjusted power control based at least in part on the one or more TPC commands.

[0021] Aspects of the present disclosure may generally be implemented by or as a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, network node, network entity, wireless communication device, and / or processing system as substantially described with reference to, and as illustrated by, the specification and accompanying drawings.

[0022] The foregoing paragraphs of this section have broadly summarized some aspects of the present disclosure. These and additional aspects and associated advantages will be described hereinafter. The disclosed aspects may be used as a basis for modifying or designing other aspects for carrying out the same or similar purposes of the present disclosure. Such equivalent aspects do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the aspects disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated advantages, will be better understood from the following description when considered in connection with the accompanying drawings.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0023] The appended drawings illustrate some aspects of the present disclosure, but are not limiting of the scope of the present disclosure because the description may enable other aspects. Each of the drawings is provided for purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims. The same or similar reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0024] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network in accordance with the present disclosure.

[0025] Fig. 2 is a diagram illustrating an example network node in communication with an example UE in a wireless network in accordance with the present disclosure.

[0026] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture in accordance with the present disclosure.

[0027] Fig. 4 is a diagram illustrating an example of uplink dense deployment, in accordance with the present disclosure.

[0028] Fig. 5 is a diagram illustrating an example of sounding reference signal (SRS) resource sets, in accordance with the present disclosure.

[0029] Fig. 6 is a diagram illustrating an example of a block in a downlink control information (DCI) format 2_3, in accordance with the present disclosure.

[0030] Fig. 7 is a diagram illustrating an example of a DCI format 2_3, in accordance with the present disclosure.

[0031] Fig. 8 is a diagram illustrating examples of a DCI format 2_3, in accordance with the present disclosure.

[0032] Fig. 9 is a diagram illustrating examples of a DCI format 2_3, in accordance with the present disclosure.

[0033] Fig. 10 is a diagram illustrating an example of a DCI format 2_3, in accordance with the present disclosure.

[0034] Fig. 11 is a diagram illustrating an example associated with using a DCI format 2_3 for separate power control, in accordance with the present disclosure.

[0035] Fig. 12 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure.

[0036] Fig. 13 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure.

[0037] Fig. 14 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a network entity or an apparatus of a network entity, in accordance with the present disclosure.

[0038] Fig. 15 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure.

[0039] Fig. 16 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.

[0040] Fig. 17 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0041] Various aspects of the present disclosure are described hereinafter with reference to the accompanying drawings. However, aspects of the present disclosure may be embodied in many different forms and is not to be construed as limited to any specific aspect illustrated by or described with reference to an accompanying drawing or otherwise presented in this disclosure. Rather, these aspects are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the disclosure to those skilled in the art. One skilled in the art may appreciate that the scope  of the disclosure is intended to cover any aspect of the disclosure disclosed herein, whether implemented independently of or in combination with any other aspect of the disclosure. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using various combinations or quantities of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover an apparatus having, or a method that is practiced using, other structures and / or functionalities in addition to or other than the structures and / or functionalities with which various aspects of the disclosure set forth herein may be practiced. Any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0042] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various methods, operations, apparatuses, and techniques. These methods, operations, apparatuses, and techniques will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, modules, components, circuits, steps, processes, or algorithms (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0043] A user equipment (UE) may transmit sounding reference signals (SRSs) . An SRS may carry information used for uplink channel estimation, which may be used for scheduling, link adaptation, precoder selection, or beam management, among other examples. A network entity may configure one or more SRS resource sets for the UE, and the UE may transmit SRSs on the configured SRS resource sets. An SRS resource set may have a configured usage, such as uplink channel state information (CSI) acquisition, downlink CSI acquisition for reciprocity-based operations, uplink beam management, among other examples. The network entity may measure the SRSs, may perform channel estimation based at least in part on the measurements, and may use the SRS measurements to configure communications with the UE.

[0044] The UE may control the transmit power for SRS transmissions. The UE may control the power by adjusting the transmit power for a set of component carriers (CCs) up or down relative to a current transmit power value. A configuration for an SRS resource set may include a power control parameter, such as a closed loop power control adjustment state, that indicates the power control adjustment. The configuration may indicate the same power adjustment states for SRS and a physical uplink shared channel  (PUSCH) or a separate power adjustment state for SRS (separate from a power adjustment state for PUSCH) . Downlink control information (DCI) , such as a DCI format 2_3, may be used for separate power control and may include a block with an SRS request field and a transmit power control (TPC) command field (or multiple TPC commands) .

[0045] For a CC that is configured with a separate power control loop between SRS and PUSCH for at least one SRS resource set, it is not clear whether the SRS request field is expected to be included in a DCI format 2_3. If the SRS request field is included, it is not clear how the UE is to use the SRS request field, considering that some SRS resource sets are configured with the same power control loop as the PUSCH, while other SRS resource sets are configured with a separate power control loop between the SRS and the PUSCH. If the UE is not configured with information about how to the use SRS request field for DCI format 2_3 when power control for SRS is involved, the UE may not be able to effectively control the power for SRS transmissions. This may result in some SRS measurements for UL-only nodes being inaccurate. Inaccurate SRS measurements may cause degraded communications, which increases latency and wastes signaling resources.

[0046] Various aspects relate generally to a transmit power for SRS transmissions. Some aspects more specifically relate to using DCI (e.g., DCI format 2_3) to indicate separate power control for SRS transmissions (separate from power control for PUSCH transmissions) . For example, in some aspects, separate DCI may be used to indicate first information for separate power control for SRS transmissions or second information to indicate carrier switching (indication to switch CCs) . The DCI may include a bit (e.g., 1-bit flag) that indicates whether the DCI is for separate power control or for carrier switching. The UE may be configured to locate the bit.

[0047] In some aspects, the DCI may include both first information (e.g., one or more blocks for a first set of CCs) for separate power control and second information (e.g., one or more blocks for a second set of CCs) for carrier switching. Each block for separate power control may include an SRS request field that triggers an SRS transmission and one or more TPC commands that are applied to a respective set of CCs.

[0048] In some aspects, the UE may receive DCI that includes TPC commands for separate power control for a set of CCs. The UE may transmit an SRS using an SRS resource set that is configured for separate power control. The UE may transmit the SRS with a transmit power that is adjusted using the TPC commands.

[0049] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by using DCI as described above, the UE may have clarity as to whether the DCI is for separate power control and may know where the UE may find separate power control information. The UE may adjust the transmit power for SRS transmissions using the DCI. As a result, SRS measurements by the network entity may be more accurate and communications may improve. Improved communications reduce latency and conserve signaling resources.

[0050] Multiple-access radio access technologies (RATs) have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable wireless communication devices to communicate on a municipal, enterprise, national, regional, or global level. For example, 5G New Radio (NR) is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . 5G NR supports various technologies and use cases including enhanced mobile broadband (eMBB) , ultra-reliable low-latency communication (URLLC) , massive machine-type communication (mMTC) , millimeter wave (mmWave) technology, beamforming, network slicing, edge computing, Internet of Things (IoT) connectivity and management, and network function virtualization (NFV) .

[0051] As the demand for broadband access increases and as technologies supported by wireless communication networks evolve, further technological improvements may be adopted in or implemented for 5G NR or future RATs, such as 6G, to further advance the evolution of wireless communication for a wide variety of existing and new use cases and applications. Such technological improvements may be associated with new frequency band expansion, licensed and unlicensed spectrum access, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, disaggregated network architectures and network topology expansion, device aggregation, advanced duplex communication, sidelink and other device-to-device direct communication, IoT (including passive or ambient IoT) networks, reduced capability (RedCap) UE functionality, industrial connectivity, multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, radio frequency (RF) sensing, and / or artificial intelligence or machine learning (AI / ML) , among other examples. These technological improvements may support use cases such as wireless backhauls, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, meta services for supporting vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots,  vehicle platooning and cooperative maneuvering, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin applications, asset management, and universal coverage applications using non-terrestrial and / or aerial platforms, among other examples. The methods, operations, apparatuses, and techniques described herein may enable one or more of the foregoing technologies and / or support one or more of the foregoing use cases.

[0052] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 100 in accordance with the present disclosure. The wireless communication network 100 may be or may include elements of a 5G (or NR) network or a 6G network, among other examples. The wireless communication network 100 may include multiple network nodes 110, shown as a network node (NN) 110a, a network node 110b, a network node 110c, and a network node 110d. The network nodes 110 may support communications with multiple UEs 120, shown as a UE 120a, a UE 120b, a UE 120c, a UE 120d, and a UE 120e.

[0053] The network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided by frequency or wavelength into various classes, bands, carriers, and / or channels. For example, devices of the wireless communication network 100 may communicate using one or more operating bands. In some aspects, multiple wireless networks 100 may be deployed in a given geographic area. Each wireless communication network 100 may support a particular radio access technology (RAT) (which may also be referred to as an air interface) and may operate on one or more carrier frequencies in one or more frequency ranges. Examples of RATs include a 4G RAT, a 5G / NR RAT, and / or a 6G RAT, among other examples. In some examples, when multiple RATs are deployed in a given geographic area, each RAT in the geographic area may operate on different frequencies to avoid interference with one another.

[0054] Various operating bands have been defined as frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “Sub-6 GHz” band in some documents and articles. Similarly, FR2 is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles, despite being different than the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz through 300  GHz) , which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band. The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies, which include FR3. Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 or FR2 into mid-band frequencies. Thus, “sub-6 GHz, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are less than 6 GHz, that are within FR1, and / or that are included in mid-band frequencies. Similarly, the term “millimeter wave, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are included in mid-band frequencies, that are within FR2, FR4, FR4-a or FR4-1, or FR5, and / or that are within the EHF band. Higher frequency bands may extend 5G NR operation, 6G operation, and / or other RATs beyond 52.6 GHz. For example, each of FR4a, FR4-1, FR4, and FR5 falls within the EHF band. In some examples, the wireless communication network 100 may implement dynamic spectrum sharing (DSS) , in which multiple RATs (for example, 4G / Long Term Evolution (LTE) and 5G / NR) are implemented with dynamic bandwidth allocation (for example, based on user demand) in a single frequency band. It is contemplated that the frequencies included in these operating bands (for example, FR1, FR2, FR3, FR4, FR4-a, FR4-1, and / or FR5) may be modified, and techniques described herein may be applicable to those modified frequency ranges.

[0055] A network node 110 may include one or more devices, components, or systems that enable communication between a UE 120 and one or more devices, components, or systems of the wireless communication network 100. A network node 110 may be, may include, or may also be referred to as an NR network node, a 5G network node, a 6G network node, a Node B, an eNB, a gNB, an access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , a mobility element, a core, a network entity, a network element, a network equipment, and / or another type of device, component, or system included in a radio access network (RAN) .

[0056] A network node 110 may be implemented as a single physical node (for example, a single physical structure) or may be implemented as two or more physical nodes (for example, two or more distinct physical structures) . For example, a network node 110 may be a device or system that implements part of a radio protocol stack, a device or system that implements a full radio protocol stack (such as a full gNB protocol stack) , or a collection of devices or systems that collectively implement the full radio protocol stack. For example, and as shown, a network node 110 may be an aggregated network node (having an aggregated architecture) , meaning that the network node 110  may implement a full radio protocol stack that is physically and logically integrated within a single node (for example, a single physical structure) in the wireless communication network 100. For example, an aggregated network node 110 may consist of a single standalone base station or a single TRP that uses a full radio protocol stack to enable or facilitate communication between a UE 120 and a core network of the wireless communication network 100.

[0057] Alternatively, and as also shown, a network node 110 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , meaning that the network node 110 may implement a radio protocol stack that is physically distributed and / or logically distributed among two or more nodes in the same geographic location or in different geographic locations. For example, a disaggregated network node may have a disaggregated architecture. In some deployments, disaggregated network nodes 110 may be used in an integrated access and backhaul (IAB) network, in an open radio access network (O-RAN) (such as a network configuration in compliance with the O-RAN Alliance) , or in a virtualized radio access network (vRAN) , also known as a cloud radio access network (C-RAN) , to facilitate scaling by separating base station functionality into multiple units that can be individually deployed.

[0058] The network nodes 110 of the wireless communication network 100 may include one or more central units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , and / or one or more radio units (RUs) . A CU may host one or more higher layer control functions, such as radio resource control (RRC) functions, packet data convergence protocol (PDCP) functions, and / or service data adaptation protocol (SDAP) functions, among other examples. A DU may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and / or one or more higher physical (PHY) layers depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some examples, a DU also may host one or more lower PHY layer functions, such as a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (iFFT) , beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, and / or scheduling of resources for one or more UEs 120, among other examples. An RU may host RF processing functions or lower PHY layer functions, such as an FFT, an iFFT, beamforming, or PRACH extraction and filtering, among other examples, according to a functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, each RU can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 120.

[0059] In some aspects, a single network node 110 may include a combination of one or more CUs, one or more DUs, and / or one or more RUs. Additionally or alternatively, a network node 110 may include one or more Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controllers (RICs) and / or one or more Non-Real Time (Non-RT) RICs. In some examples, a CU, a DU, and / or an RU may be implemented as a virtual unit, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) , among other examples. A virtual unit may be implemented as a virtual network function, such as associated with a cloud deployment.

[0060] Some network nodes 110 (for example, a base station, an RU, or a TRP) may provide communication coverage for a particular geographic area. In the 3GPP, the term “cell” can refer to a coverage area of a network node 110 or to a network node 110 itself, depending on the context in which the term is used. A network node 110 may support one or multiple (for example, three) cells. In some examples, a network node 110 may provide communication coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (for example, several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A femto cell may cover a relatively small geographic area (for example, a home) and may allow restricted access by UEs 120 having association with the femto cell (for example, UEs 120 in a closed subscriber group (CSG) ) . A network node 110 for a macro cell may be referred to as a macro network node. A network node 110 for a pico cell may be referred to as a pico network node. A network node 110 for a femto cell may be referred to as a femto network node or an in-home network node. In some examples, a cell may not necessarily be stationary. For example, the geographic area of the cell may move according to the location of an associated mobile network node 110 (for example, a train, a satellite base station, an unmanned aerial vehicle, or a non-terrestrial network (NTN) network node) .

[0061] The wireless communication network 100 may be a heterogeneous network that includes network nodes 110 of different types, such as macro network nodes, pico network nodes, femto network nodes, relay network nodes, aggregated network nodes, and / or disaggregated network nodes, among other examples. In the example shown in Fig. 1, the network node 110a may be a macro network node for a macro cell 130a, the network node 110b may be a pico network node for a pico cell 130b, and the network node 110c may be a femto network node for a femto cell 130c. Various different types of  network nodes 110 may generally transmit at different power levels, serve different coverage areas, and / or have different impacts on interference in the wireless communication network 100 than other types of network nodes 110. For example, macro network nodes may have a high transmit power level (for example, 5 to 40 watts) , whereas pico network nodes, femto network nodes, and relay network nodes may have lower transmit power levels (for example, 0.1 to 2 watts) .

[0062] In some examples, a network node 110 may be, may include, or may operate as an RU, a TRP, or a base station that communicates with one or more UEs 120 via a radio access link (which may be referred to as a “Uu” link) . The radio access link may include a downlink and an uplink. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication direction from a network node 110 to a UE 120, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication direction from a UE 120 to a network node 110. Downlink channels may include one or more control channels and one or more data channels. A downlink control channel may be used to transmit DCI (for example, scheduling information, reference signals, and / or configuration information) from a network node 110 to a UE 120. A downlink data channel may be used to transmit downlink data (for example, user data associated with a UE 120) from a network node 110 to a UE 120. Downlink control channels may include one or more physical downlink control channels (PDCCHs) , and downlink data channels may include one or more physical downlink shared channels (PDSCHs) . Uplink channels may similarly include one or more control channels and one or more data channels. An uplink control channel may be used to transmit uplink control information (UCI) (for example, reference signals and / or feedback corresponding to one or more downlink transmissions) from a UE 120 to a network node 110. An uplink data channel may be used to transmit uplink data (for example, user data associated with a UE 120) from a UE 120 to a network node 110. Uplink control channels may include one or more physical uplink control channels (PUCCHs) , and uplink data channels may include one or more physical uplink shared channels (PUSCHs) . The downlink and the uplink may each include a set of resources on which the network node 110 and the UE 120 may communicate.

[0063] Downlink and uplink resources may include time domain resources (frames, subframes, slots, and / or symbols) , frequency domain resources (frequency bands, component carriers, subcarriers, resource blocks, and / or resource elements) , and / or spatial domain resources (particular transmit directions and / or beam parameters) . Frequency domain resources of some bands may be subdivided into bandwidth parts (BWPs) . A  BWP may be a continuous block of frequency domain resources (for example, a continuous block of resource blocks) that are allocated for one or more UEs 120. A UE 120 may be configured with both an uplink BWP and a downlink BWP (where the uplink BWP and the downlink BWP may be the same BWP or different BWPs) . A BWP may be dynamically configured (for example, by a network node 110 transmitting a DCI configuration to the one or more UEs 120) and / or reconfigured, which means that a BWP can be adjusted in real-time (or near-real-time) based on changing network conditions in the wireless communication network 100 and / or based on the specific requirements of the one or more UEs 120. This enables more efficient use of the available frequency domain resources in the wireless communication network 100 because fewer frequency domain resources may be allocated to a BWP for a UE 120 (which may reduce the quantity of frequency domain resources that a UE 120 is required to monitor) , leaving more frequency domain resources to be spread across multiple UEs 120. Thus, BWPs may also assist in the implementation of lower-capability UEs 120 by facilitating the configuration of smaller bandwidths for communication by such UEs 120.

[0064] As described above, in some aspects, the wireless communication network 100 may be, may include, or may be included in, an IAB network. In an IAB network, at least one network node 110 is an anchor network node that communicates with a core network. An anchor network node 110 may also be referred to as an IAB donor (or “IAB-donor” ) . The anchor network node 110 may connect to the core network via a wired backhaul link. For example, an Ng interface of the anchor network node 110 may terminate at the core network. Additionally or alternatively, an anchor network node 110 may connect to one or more devices of the core network that provide a core access and mobility management function (AMF) . An IAB network also generally includes multiple non-anchor network nodes 110, which may also be referred to as relay network nodes or simply as IAB nodes (or “IAB-nodes” ) . Each non-anchor network node 110 may communicate directly with the anchor network node 110 via a wireless backhaul link to access the core network, or may communicate indirectly with the anchor network node 110 via one or more other non-anchor network nodes 110 and associated wireless backhaul links that form a backhaul path to the core network. Some anchor network node 110 or other non-anchor network node 110 may also communicate directly with one or more UEs 120 via wireless access links that carry access traffic. In some examples, network resources for wireless communication (such as time resources, frequency resources, and / or spatial resources) may be shared between access links and backhaul links.

[0065] In some examples, any network node 110 that relays communications may be referred to as a relay network node, a relay station, or simply as a relay. A relay may receive a transmission of a communication from an upstream station (for example, another network node 110 or a UE 120) and transmit the communication to a downstream station (for example, a UE 120 or another network node 110) . In this case, the wireless communication network 100 may include or be referred to as a “multi-hop network. ” In the example shown in Fig. 1, the network node 110d (for example, a relay network node) may communicate with the network node 110a (for example, a macro network node) and the UE 120d in order to facilitate communication between the network node 110a and the UE 120d. Additionally or alternatively, a UE 120 may be or may operate as a relay station that can relay transmissions to or from other UEs 120. A UE 120 that relays communications may be referred to as a UE relay or a relay UE, among other examples.

[0066] The UEs 120 may be physically dispersed throughout the wireless communication network 100, and each UE 120 may be stationary or mobile. A UE 120 may be, may include, or may be included in an access terminal, another terminal, a mobile station, or a subscriber unit. A UE 120 may be, include, or be coupled with a cellular phone (for example, a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a gaming device, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (for example, a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, and / or smart jewelry, such as a smart ring or a smart bracelet) , an entertainment device (for example, a music device, a video device, and / or a satellite radio) , an extended reality (XR) device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Navigation Satellite System (GNSS) device (such as a Global Positioning System device or another type of positioning device) , a UE function of a network node, and / or any other suitable device or function that may communicate via a wireless medium.

[0067] A UE 120 and / or a network node 110 may include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system. The processing system includes processor (or “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) and / or digital signal processors (DSPs) ) ,  processing blocks, application-specific integrated circuits (ASIC) , programmable logic devices (PLDs) (such as field programmable gate arrays (FPGAs) ) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (all of which may be generally referred to herein individually as “processors” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set, or may include the group of processors all being configured or configurable to perform the set of functions.

[0068] The processing system may further include memory circuitry in the form of one or more memory devices, memory blocks, memory elements or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (all of which may be generally referred to herein individually as “memories” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (for example, operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, or electrically coupled) with one or more of the processors and may individually or collectively store processor-executable code (such as software) that, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors to perform various functions or operations described herein. Additionally or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. The processing system may further include or be coupled with one or more modems (such as a Wi-Fi (for example, IEEE compliant) modem or a cellular (for example, 3GPP 4G LTE, 5G, or 6G compliant) modem) . In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the modems. The processing system may further include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the radios, RF chains or transceivers. The UE 120 may include or may be included in a  housing that houses components associated with the UE 120 including the processing system.

[0069] Some UEs 120 may be considered machine-type communication (MTC) UEs, evolved or enhanced machine-type communication (eMTC) , UEs, further enhanced eMTC (feMTC) UEs, or enhanced feMTC (efeMTC) UEs, or further evolutions thereof, all of which may be simply referred to as “MTC UEs” ) . An MTC UE may be, may include, or may be included in or coupled with a robot, an unmanned aerial vehicle or drone, a remote device, a sensor, a meter, a monitor, and / or a location tag. Some UEs 120 may be considered IoT devices and / or may be implemented as NB-IoT (narrowband IoT) devices. An IoT UE or NB-IoT device may be, may include, or may be included in or coupled with an industrial machine, an appliance, a refrigerator, a doorbell camera device, a home automation device, and / or a light fixture, among other examples. Some UEs 120 may be considered Customer Premises Equipment, which may include telecommunications devices that are installed at a customer location (such as a home or office) to enable access to a service provider's network (such as included in or in communication with the wireless communication network 100) .

[0070] Some UEs 120 may be classified according to different categories in association with different complexities and / or different capabilities. UEs 120 in a first category may facilitate massive IoT in the wireless communication network 100, and may offer low complexity and / or cost relative to UEs 120 in a second category. UEs 120 in a second category may include mission-critical IoT devices, legacy UEs, baseline UEs, high-tier UEs, advanced UEs, full-capability UEs, and / or premium UEs that are capable of ultra-reliable low-latency communication (URLLC) , enhanced mobile broadband (eMBB) , and / or precise positioning in the wireless communication network 100, among other examples. A third category of UEs 120 may have mid-tier complexity and / or capability (for example, a capability between UEs 120 of the first category and UEs 120 of the second capability) . A UE 120 of the third category may be referred to as a reduced capacity UE ( “RedCap UE” ) , a mid-tier UE, an NR-Light UE, and / or an NR-Lite UE, among other examples. RedCap UEs may bridge a gap between the capability and complexity of NB-IoT devices and / or eMTC UEs, and mission-critical IoT devices and / or premium UEs. RedCap UEs may include, for example, wearable devices, IoT devices, industrial sensors, and / or cameras that are associated with a limited bandwidth, power capacity, and / or transmission range, among other examples. RedCap UEs may support  healthcare environments, building automation, electrical distribution, process automation, transport and logistics, and / or smart city deployments, among other examples.

[0071] In some examples, two or more UEs 120 (for example, shown as UE 120a and UE 120e) may communicate directly with one another using sidelink communications (for example, without communicating by way of a network node 110 as an intermediary) . As an example, the UE 120a may directly transmit data, control information, or other signaling as a sidelink communication to the UE 120e. This is in contrast to, for example, the UE 120a first transmitting data in an UL communication to a network node 110, which then transmits the data to the UE 120e in a DL communication. In various examples, the UEs 120 may transmit and receive sidelink communications using peer-to-peer (P2P) communication protocols, device-to-device (D2D) communication protocols, vehicle-to-everything (V2X) communication protocols (which may include vehicle-to-vehicle (V2V) protocols, vehicle-to-infrastructure (V2I) protocols, and / or vehicle-to-pedestrian (V2P) protocols) , and / or mesh network communication protocols. In some deployments and configurations, a network node 110 may schedule and / or allocate resources for sidelink communications between UEs 120 in the wireless communication network 100. In some other deployments and configurations, a UE 120 (instead of a network node 110) may perform, or collaborate or negotiate with one or more other UEs to perform, scheduling operations, resource selection operations, and / or other operations for sidelink communications.

[0072] In various examples, some of the network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may be configured for full-duplex operation in addition to half-duplex operation. A network node 110 or a UE 120 operating in a half-duplex mode may perform only one of transmission or reception during particular time resources, such as during particular slots, symbols, or other time periods. Half-duplex operation may involve time-division duplexing (TDD) , in which DL transmissions of the network node 110 and UL transmissions of the UE 120 do not occur in the same time resources (that is, the transmissions do not overlap in time) . In contrast, a network node 110 or a UE 120 operating in a full-duplex mode can transmit and receive communications concurrently (for example, in the same time resources) . By operating in a full-duplex mode, network nodes 110 and / or UEs 120 may generally increase the capacity of the network and the radio access link. In some examples, full-duplex operation may involve frequency-division duplexing (FDD) , in which DL transmissions of the network node 110 are performed in a first frequency band or on a first component  carrier and transmissions of the UE 120 are performed in a second frequency band or on a second component carrier different than the first frequency band or the first component carrier, respectively. In some examples, full-duplex operation may be enabled for a UE 120 but not for a network node 110. For example, a UE 120 may simultaneously transmit an UL transmission to a first network node 110 and receive a DL transmission from a second network node 110 in the same time resources. In some other examples, full-duplex operation may be enabled for a network node 110 but not for a UE 120. For example, a network node 110 may simultaneously transmit a DL transmission to a first UE 120 and receive an UL transmission from a second UE 120 in the same time resources. In some other examples, full-duplex operation may be enabled for both a network node 110 and a UE 120.

[0073] In some examples, the UEs 120 and the network nodes 110 may perform MIMO communication. “MIMO” generally refers to transmitting or receiving multiple signals (such as multiple layers or multiple data streams) simultaneously over the same time and frequency resources. MIMO techniques generally exploit multipath propagation. MIMO may be implemented using various spatial processing or spatial multiplexing operations. In some examples, MIMO may support simultaneous transmission to multiple receivers, referred to as multi-user MIMO (MU-MIMO) . Some radio access technologies (RATs) may employ advanced MIMO techniques, such as mTRP operation (including redundant transmission or reception on multiple TRPs) , reciprocity in the time domain or the frequency domain, single-frequency-network (SFN) transmission, or non-coherent joint transmission (NC-JT) .

[0074] In some aspects, a UE (e.g., a UE 120) may include a communication manager 140. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 140 may receive a first configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set for each of a first set of CCs and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs. The communication manager 140 may receive DCI that includes one of first information for separate power control for the first set of CCs or second information for carrier switching for the second set of CCs. The communication manager 140 may transmit an SRS with adjusted power control based at least in part on the DCI including the first information.

[0075] In some aspects, the communication manager 140 may receive a first configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set for each of a first set of CCs and a second configuration that indicates carrier switching for a  second set of CCs. The communication manager 140 may receive DCI that includes a first block for separate power control for the first set of CCs and a second block for carrier switching for the second set of CCs. The communication manager 140 may identify the first block for separate power control and the second block for carrier switching. The communication manager 140 may transmit an SRS with adjusted power control based at least in part on the first block.

[0076] In some aspects, the communication manager 140 may receive a configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set in a set of CCs. The communication manager 140 may receive DCI that includes one or more TPC commands for separate power control for the set of CCs. The communication manager 140 may transmit an SRS using the at least one SRS resource set with adjusted power control based at least in part on the one or more TPC commands. Additionally, or alternatively, the communication manager 140 may perform one or more other operations described herein.

[0077] In some aspects, a network entity (e.g., a network node 110) may include a communication manager 150. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 150 may transmit a first configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set for each of a first set of CCs and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs. The communication manager 150 may transmit DCI that includes one of first information for separate power control for the first set of CCs or second information for carrier switching for the second set of CCs, where the separate power control is for a power control adjustment for SRS transmissions in the at least one SRS resource set that is separate from a power control adjustment for PUSCH transmissions. Additionally, or alternatively, the communication manager 150 may perform one or more other operations described herein.

[0078] As indicated above, Fig. 1 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 1.

[0079] Fig. 2 is a diagram illustrating an example network node 110 in communication with an example UE 120 in a wireless network in accordance with the present disclosure.

[0080] As shown in Fig. 2, the network node 110 may include a data source 212, a transmit processor 214, a transmit (TX) MIMO processor 216, a set of modems 232 (shown as 232a through 232t, where t ≥ 1) , a set of antennas 234 (shown as 234a through 234v, where v ≥ 1) , a MIMO detector 236, a receive processor 238, a data sink 239, a  controller / processor 240, a memory 242, a communication unit 244, a scheduler 246, and / or a communication manager 150, among other examples. In some configurations, one or a combination of the antenna (s) 234, the modem (s) 232, the MIMO detector 236, the receive processor 238, the transmit processor 214, and / or the TX MIMO processor 216 may be included in a transceiver of the network node 110. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 240, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 242, to perform aspects of the methods, processes, and / or operations described herein. In some aspects, the network node 110 may include one or more interfaces, communication components, and / or other components that facilitate communication with the UE 120 or another network node.

[0081] The terms “processor, ” “controller, ” or “controller / processor” may refer to one or more controllers and / or one or more processors. For example, reference to “a / the processor, ” “a / the controller / processor, ” or the like (in the singular) should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Fig. 2, such as a single processor or a combination of multiple different processors. Reference to “one or more processors” should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Fig. 2. For example, one or more processors of the network node 110 may include transmit processor 214, TX MIMO processor 216, MIMO detector 236, receive processor 238, and / or controller / processor 240. Similarly, one or more processors of the UE 120 may include MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, and / or controller / processor 280.

[0082] In some aspects, a single processor may perform all of the operations described as being performed by the one or more processors. In some aspects, a first set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a first operation described as being performed by the one or more processors, and a second set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a second operation described as being performed by the one or more processors. The first set of processors and the second set of processors may be the same set of processors or may be different sets of processors. Reference to “one or more memories” should be understood to refer to any one or more memories of a corresponding device, such as the memory described in connection with Fig. 2. For example, operation described as being performed by one or more memories can be performed by the same subset of the one or more memories or different subsets of the one or more memories.

[0083] For downlink communication from the network node 110 to the UE 120, the transmit processor 214 may receive data ( “downlink data” ) intended for the UE 120 (or a set of UEs that includes the UE 120) from the data source 212 (such as a data pipeline or a data queue) . In some examples, the transmit processor 214 may select one or more MCSs for the UE 120 in accordance with one or more channel quality indicators (CQIs) received from the UE 120. The network node 110 may process the data (for example, including encoding the data) for transmission to the UE 120 on a downlink in accordance with the MCS (s) selected for the UE 120 to generate data symbols. The transmit processor 214 may process system information (for example, semi-static resource partitioning information (SRPI) ) and / or control information (for example, CQI requests, grants, and / or upper layer signaling) and provide overhead symbols and / or control symbols. The transmit processor 214 may generate reference symbols for reference signals (for example, a cell-specific reference signal (CRS) , a demodulation reference signal (DMRS) , or a CSI reference signal (CSI-RS) ) and / or synchronization signals (for example, a primary synchronization signal (PSS) or a secondary synchronization signals (SSS) ) .

[0084] The TX MIMO processor 216 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, T output symbol streams) to the set of modems 232. For example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 232. Each modem 232 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for orthogonal frequency division multiplexing ( (OFDM) ) to obtain an output sample stream. Each modem 232 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain a time domain downlink signal. The modems 232a through 232t may together transmit a set of downlink signals (for example, T downlink signals) via the corresponding set of antennas 234.

[0085] A downlink signal may include a DCI communication, a MAC control element (MAC CE) communication, an RRC communication, a downlink reference signal, or another type of downlink communication. Downlink signals may be transmitted on a PDCCH, a PDSCH, and / or on another downlink channel. A downlink signal may carry one or more transport blocks (TBs) of data. A TB may be a unit of data that is  transmitted over an air interface in the wireless communication network 100. A data stream (for example, from the data source 212) may be encoded into multiple TBs for transmission over the air interface. The quantity of TBs used to carry the data associated with a particular data stream may be associated with a TB size common to the multiple TBs. The TB size may be based on or otherwise associated with radio channel conditions of the air interface, the MCS used for encoding the data, the downlink resources allocated for transmitting the data, and / or another parameter. In general, the larger the TB size, the greater the amount of data that can be transmitted in a single transmission, which reduces signaling overhead. However, larger TB sizes may be more prone to transmission and / or reception errors than smaller TB sizes, but such errors may be mitigated by more robust error correction techniques.

[0086] For uplink communication from the UE 120 to the network node 110, uplink signals from the UE 120 may be received by an antenna 234, may be processed by a modem 232 (for example, a demodulator component, shown as DEMOD, of a modem 232) , may be detected by the MIMO detector 236 (for example, a receive (Rx) MIMO processor) if applicable, and / or may be further processed by the receive processor 238 to obtain decoded data and / or control information. The receive processor 238 may provide the decoded data to a data sink 239 (which may be a data pipeline, a data queue, and / or another type of data sink) and provide the decoded control information to a processor, such as the controller / processor 240.

[0087] The network node 110 may use the scheduler 246 to schedule one or more UEs 120 for downlink or uplink communications. In some aspects, the scheduler 246 may use DCI to dynamically schedule DL transmissions to the UE 120 and / or UL transmissions from the UE 120. In some examples, the scheduler 246 may allocate recurring time domain resources and / or frequency domain resources that the UE 120 may use to transmit and / or receive communications using an RRC configuration (for example, a semi-static configuration) , for example, to perform semi-persistent scheduling (SPS) or to configure a configured grant (CG) for the UE 120.

[0088] One or more of the transmit processor 214, the TX MIMO processor 216, the modem 232, the antenna 234, the MIMO detector 236, the receive processor 238, and / or the controller / processor 240 may be included in an RF chain of the network node 110. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , and / or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for  processing by one or more processors of the network node 110) . In some aspects, the RF chain may be or may be included in a transceiver of the network node 110.

[0089] In some examples, the network node 110 may use the communication unit 244 to communicate with a core network and / or with other network nodes. The communication unit 244 may support wired and / or wireless communication protocols and / or connections, such as Ethernet, optical fiber, common public radio interface (CPRI) , and / or a wired or wireless backhaul, among other examples. The network node 110 may use the communication unit 244 to transmit and / or receive data associated with the UE 120 or to perform network control signaling, among other examples. The communication unit 244 may include a transceiver and / or an interface, such as a network interface.

[0090] The UE 120 may include a set of antennas 252 (shown as antennas 252a through 252r, where r ≥ 1) , a set of modems 254 (shown as modems 254a through 254u, where u ≥ 1) , a MIMO detector 256, a receive processor 258, a data sink 260, a data source 262, a transmit processor 264, a TX MIMO processor 266, a controller / processor 280, a memory 282, and / or a communication manager 140, among other examples. One or more of the components of the UE 120 may be included in a housing 284. In some aspects, one or a combination of the antenna (s) 252, the modem (s) 254, the MIMO detector 256, the receive processor 258, the transmit processor 264, or the TX MIMO processor 266 may be included in a transceiver that is included in the UE 120. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 280, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 282, to perform aspects of the methods, processes, or operations described herein. In some aspects, the UE 120 may include another interface, another communication component, and / or another component that facilitates communication with the network node 110 and / or another UE 120.

[0091] For downlink communication from the network node 110 to the UE 120, the set of antennas 252 may receive the downlink communications or signals from the network node 110 and may provide a set of received downlink signals (for example, R received signals) to the set of modems 254. For example, each received signal may be provided to a respective demodulator component (shown as DEMOD) of a modem 254. Each modem 254 may use the respective demodulator component to condition (for example, filter, amplify, downconvert, and / or digitize) a received signal to obtain input samples. Each modem 254 may use the respective demodulator component to further demodulate or  process the input samples (for example, for OFDM) to obtain received symbols. The MIMO detector 256 may obtain received symbols from the set of modems 254, may perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and may provide detected symbols. The receive processor 258 may process (for example, decode) the detected symbols, may provide decoded data for the UE 120 to the data sink 260 (which may include a data pipeline, a data queue, and / or an application executed on the UE 120) , and may provide decoded control information and system information to the controller / processor 280.

[0092] For uplink communication from the UE 120 to the network node 110, the transmit processor 264 may receive and process data ( “uplink data” ) from a data source 262 (such as a data pipeline, a data queue, and / or an application executed on the UE 120) and control information from the controller / processor 280. The control information may include one or more parameters, feedback, one or more signal measurements, and / or other types of control information. In some aspects, the receive processor 258 and / or the controller / processor 280 may determine, for a received signal (such as received from the network node 110 or another UE) , one or more parameters relating to transmission of the uplink communication. The one or more parameters may include a reference signal received power (RSRP) parameter, a received signal strength indicator (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, a channel quality indicator (CQI) parameter, or a TPC parameter, among other examples. The control information may include an indication of the RSRP parameter, the RSSI parameter, the RSRQ parameter, the CQI parameter, the TPC parameter, and / or another parameter. The control information may facilitate parameter selection and / or scheduling for the UE 120 by the network node 110.

[0093] The transmit processor 264 may generate reference symbols for one or more reference signals, such as an uplink DMRS, an uplink SRS, and / or another type of reference signal. The symbols from the transmit processor 264 may be precoded by the TX MIMO processor 266, if applicable, and further processed by the set of modems 254 (for example, for DFT-s-OFDM or CP-OFDM) . The TX MIMO processor 266 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, U output symbol streams) to the set of modems 254. For example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 254. Each modem 254  may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for OFDM) to obtain an output sample stream. Each modem 254 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain an uplink signal.

[0094] The modems 254a through 254u may transmit a set of uplink signals (for example, R uplink signals or U uplink symbols) via the corresponding set of antennas 252. An uplink signal may include a UCI communication, a MAC CE communication, an RRC communication, or another type of uplink communication. Uplink signals may be transmitted on a PUSCH, a PUCCH, and / or another type of uplink channel. An uplink signal may carry one or more TBs of data. Sidelink data and control transmissions (that is, transmissions directly between two or more UEs 120) may generally use similar techniques as were described for uplink data and control transmission, and may use sidelink-specific channels such as a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) .

[0095] One or more antennas of the set of antennas 252 or the set of antennas 234 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of Fig. 2. As used herein, “antenna” can refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays. “Antenna panel” can refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters of the group of antennas. “Antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas, which may also include one or more other components (such as filters, amplifiers, or processors) associated with integrating the antenna module into a wireless communication device.

[0096] In some examples, each of the antenna elements of an antenna 234 or an antenna 252 may include one or more sub-elements for radiating or receiving radio frequency signals. For example, a single antenna element may include a first sub-element cross-polarized with a second sub-element that can be used to independently transmit cross- polarized signals. The antenna elements may include patch antennas, dipole antennas, and / or other types of antennas arranged in a linear pattern, a two-dimensional pattern, or another pattern. A spacing between antenna elements may be such that signals with a desired wavelength transmitted separately by the antenna elements may interact or interfere constructively and destructively along various directions (such as to form a desired beam) . For example, given an expected range of wavelengths or frequencies, the spacing may provide a quarter wavelength, a half wavelength, or another fraction of a wavelength of spacing between neighboring antenna elements to allow for the desired constructive and destructive interference patterns of signals transmitted by the separate antenna elements within that expected range.

[0097] The amplitudes and / or phases of signals transmitted via antenna elements and / or sub-elements may be modulated and shifted relative to each other (such as by manipulating phase shift, phase offset, and / or amplitude) to generate one or more beams, which is referred to as beamforming. The term “beam” may refer to a directional transmission of a wireless signal toward a receiving device or otherwise in a desired direction. “Beam” may also generally refer to a direction associated with such a directional signal transmission, a set of directional resources associated with the signal transmission (for example, an angle of arrival, a horizontal direction, and / or a vertical direction) , and / or a set of parameters that indicate one or more aspects of a directional signal, a direction associated with the signal, and / or a set of directional resources associated with the signal. In some implementations, antenna elements may be individually selected or deselected for directional transmission of a signal (or signals) by controlling amplitudes of one or more corresponding amplifiers and / or phases of the signal (s) to form one or more beams. The shape of a beam (such as the amplitude, width, and / or presence of side lobes) and / or the direction of a beam (such as an angle of the beam relative to a surface of an antenna array) can be dynamically controlled by modifying the phase shifts, phase offsets, and / or amplitudes of the multiple signals relative to each other.

[0098] Different UEs 120 or network nodes 110 may include different numbers of antenna elements. For example, a UE 120 may include a single antenna element, two antenna elements, four antenna elements, eight antenna elements, or a different number of antenna elements. As another example, a network node 110 may include eight antenna elements, 24 antenna elements, 64 antenna elements, 128 antenna elements, or a different number of antenna elements. Generally, a larger number of antenna elements may  provide increased control over parameters for beam generation relative to a smaller number of antenna elements, whereas a smaller number of antenna elements may be less complex to implement and may use less power than a larger number of antenna elements. Multiple antenna elements may support multiple-layer transmission, in which a first layer of a communication (which may include a first data stream) and a second layer of a communication (which may include a second data stream) are transmitted using the same time and frequency resources with spatial multiplexing.

[0099] While blocks in Fig. 2 are illustrated as distinct components, the functions described above with respect to the blocks may be implemented in a single hardware, software, or combination component or in various combinations of components. For example, the functions described with respect to the transmit processor 264, the receive processor 258, and / or the TX MIMO processor 266 may be performed by or under the control of the controller / processor 280.

[0100] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture 300 in accordance with the present disclosure. One or more components of the example disaggregated base station architecture 300 may be, may include, or may be included in one or more network nodes (such one or more network nodes 110) . The disaggregated base station architecture 300 may include a CU 310 that can communicate directly with a core network 320 via a backhaul link, or that can communicate indirectly with the core network 320 via one or more disaggregated control units, such as a Non-RT RIC 350 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 360 and / or a Near-RT RIC 370 (for example, via an E2 link) . The CU 310 may communicate with one or more DUs 330 via respective midhaul links, such as via F1 interfaces. Each of the DUs 330 may communicate with one or more RUs 340 via respective fronthaul links. Each of the RUs 340 may communicate with one or more UEs 120 via respective RF access links. In some deployments, a UE 120 may be simultaneously served by multiple RUs 340.

[0101] Each of the components of the disaggregated base station architecture 300, including the CUs 310, the DUs 330, the RUs 340, the Near-RT RICs 370, the Non-RT RICs 350, and the SMO Framework 360, may include one or more interfaces or may be coupled with one or more interfaces for receiving or transmitting signals, such as data or information, via a wired or wireless transmission medium.

[0102] In some aspects, the CU 310 may be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU control plane (CU-CP) units. A CU user plane (CU-UP) unit  may communicate bidirectionally with a CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 310 may be deployed to communicate with one or more DUs 330, as necessary, for network control and signaling. Each DU 330 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 340. For example, a DU 330 may host various layers, such as an RLC layer, a MAC layer, or one or more PHY layers, such as one or more high PHY layers or one or more low PHY layers. Each layer (which also may be referred to as a module) may be implemented with an interface for communicating signals with other layers (and modules) hosted by the DU 330, or for communicating signals with the control functions hosted by the CU 310. Each RU 340 may implement lower layer functionality. In some aspects, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 340 may be controlled by the corresponding DU 330.

[0103] The SMO Framework 360 may support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 360 may support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements, which may be managed via an operations and maintenance interface, such as an O1 interface. For virtualized network elements, the SMO Framework 360 may interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) platform 390) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface, such as an O2 interface. A virtualized network element may include, but is not limited to, a CU 310, a DU 330, an RU 340, a non-RT RIC 350, and / or a Near-RT RIC 370. In some aspects, the SMO Framework 360 may communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, a 5G NR RAN, and / or a 6G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 380, via an O1 interface. Additionally or alternatively, the SMO Framework 360 may communicate directly with each of one or more RUs 340 via a respective O1 interface. In some deployments, this configuration can enable each DU 330 and the CU 310 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0104] The Non-RT RIC 350 may include or may implement a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, artificial intelligence and / or machine learning (AI / ML) workflows including model training and updates, and / or policy-based guidance of applications and / or features in the Near-RT RIC 370. The Non-RT RIC 350 may be coupled to or may communicate with (such as via an  A1 interface) the Near-RT RIC 370. The Near-RT RIC 370 may include or may implement a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions via an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 310, one or more DUs 330, and / or an O-eNB with the Near-RT RIC 370.

[0105] In some aspects, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 370, the Non-RT RIC 350 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 370 and may be received at the SMO Framework 360 or the Non-RT RIC 350 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 350 or the Near-RT RIC 370 may tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 350 may monitor long-term trends and patterns for performance and may employ AI / ML models to perform corrective actions via the SMO Framework 360 (such as reconfiguration via an O1 interface) or via creation of RAN management policies (such as A1 interface policies) .

[0106] As indicated above, Fig. 3 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 3.

[0107] The network node 110, the controller / processor 240 of the network node 110, the UE 120, the controller / processor 280 of the UE 120, the CU 310, the DU 330, the RU 340, or any other component (s) of Figs. 1, 2, or 3 may implement one or more techniques or perform one or more operations associated with using separate power control for SRS transmissions, as described in more detail elsewhere herein. For example, the controller / processor 240 of the network node 110, the controller / processor 280 of the UE 120, any other component (s) of Fig. 2, the CU 310, the DU 330, or the RU 340 may perform or direct operations of, for example, process 1200 of Fig. 12, process 1300 of Fig. 13, process 1400 of Fig. 14, process 1500 of Fig. 15, or other processes as described herein (alone or in conjunction with one or more other processors) . The memory 242 may store data and program codes for the network node 110, the network node 110, the CU 310, the DU 330, or the RU 340. The memory 282 may store data and program codes for the UE 120. In some examples, the memory 242 or the memory 282 may include a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions (for example, code or program code) for wireless communication. The memory 242 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . The memory 282 may include one or more memories, such as  a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . For example, the set of instructions, when executed (for example, directly, or after compiling, converting, or interpreting) by one or more processors of the network node 110, the UE 120, the CU 310, the DU 330, or the RU 340, may cause the one or more processors to perform process 1200 of Fig. 12, process 1300 of Fig. 13, process 1400 of Fig. 14, process 1500 of Fig. 15, or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, and / or interpreting the instructions, among other examples.

[0108] In some aspects, a UE (e.g., a UE 120) includes means for receiving a first configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set for each of a first set of CCs and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs; means for receiving DCI that includes one of first information for separate power control for the first set of CCs or second information for carrier switching for the second set of CCs; and / or means for transmitting an SRS with adjusted power control based at least in part on the DCI including the first information.

[0109] In some aspects, the UE includes means for receiving a first configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set for each of a first set of CCs and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs; means for receiving DCI that includes a first block for separate power control for the first set of CCs and a second block for carrier switching for the second set of CCs; means for identifying the first block for separate power control and the second block for carrier switching; and / or means for transmitting an SRS with adjusted power control based at least in part on the first block.

[0110] In some aspects, the UE includes means for receiving a configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set in a set of CCs; means for receiving DCI that includes one or more TPC commands for separate power control for the set of CCs; and / or means for transmitting an SRS using the at least one SRS resource set with adjusted power control based at least in part on the one or more TPC commands. The means for the UE to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 140, antenna 252, modem 254, MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, controller / processor 280, or memory 282.

[0111] In some aspects, a network entity (e.g., network node 110) includes means for transmitting a first configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set for each of a first set of CCs and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs; and / or means for transmitting DCI that includes one of first information for separate power control for the first set of CCs or second information for carrier switching for the second set of CCs, wherein the separate power control is for a power control adjustment for SRS transmissions in the at least one SRS resource set that is separate from a power control adjustment for PUSCH transmissions. In some aspects, the means for the network entity to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 150, transmit processor 220, TX MIMO processor 230, modem 232, antenna 234, MIMO detector 236, receive processor 238, controller / processor 240, memory 242, or scheduler 246.

[0112] Fig. 4 is a diagram illustrating an example 400 of uplink dense deployment, in accordance with the present disclosure.

[0113] In order to improve the coverage and capacity of UL transmissions, an UL dense deployment may be used. As shown by example 400, the UL dense deployment may include multiple UL receive (Rx) points, which are UL-only nodes where only UL signals and channels are received for reception by a network entity (e.g., gNB) . DL signals and channels are transmitted from a different node (e.g., macro node, central node, serving cell, serving base station) . The UL Rx points are connected to the gNB via a backhaul.

[0114] The UL dense deployment reduces the UL path loss, which is helpful when UL coverage is the bottleneck. The UL dense deployment can also help with deployment costs and complexity because the UL Rx points do not transmit any DL signal. The UL Rx points are expected to just receive an UL signal and transmit the UL signal to the macro node, with or without some processing. In addition, an SRS may still be expected to be transmitted to the DL gNB (e.g., for channel state information (CSI) acquisition in time division duplexing (TDD) ) .

[0115] As indicated above, Fig. 4 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 4.

[0116] Fig. 5 is a diagram illustrating an example 500 of SRS resource sets, in accordance with the present disclosure.

[0117] A UE (e.g., UE 120) may transmit SRSs. An SRS may carry information used for uplink channel estimation, which may be used for scheduling, link adaptation, precoder selection, or beam management, among other examples. A network entity may  configure one or more SRS resource sets for the UE, and the UE may transmit SRSs on the configured SRS resource sets. An SRS resource set may have a configured usage, such as uplink CSI acquisition, downlink CSI acquisition for reciprocity-based operations, uplink beam management, among other examples. The network entity may measure the SRSs, may perform channel estimation based at least in part on the measurements, and may use the SRS measurements to configure communications with the UE.

[0118] For example, a configuration for SRS resource sets may be indicated in a radio resource control (RRC) message (e.g., an RRC configuration message or an RRC reconfiguration message) . As shown by reference number 505, an SRS resource set may include one or more resources (e.g., shown as SRS resources) , which may include time resources and / or frequency resources (e.g., a slot, a symbol, a resource block, and / or a periodicity for the time resources) .

[0119] As shown by reference number 510, an SRS resource may include one or more antenna ports on which an SRS is to be transmitted (e.g., in a time-frequency resource) . Thus, a configuration for an SRS resource set may indicate one or more time-frequency resources in which an SRS is to be transmitted and may indicate one or more antenna ports on which the SRS is to be transmitted in those time-frequency resources. In some aspects, the configuration for an SRS resource set may indicate a use case (e.g., in an SRS-SetUse information element) for the SRS resource set. For example, an SRS resource set may have a use case of antenna switching, codebook, non-codebook, or beam management.

[0120] An antenna switching SRS resource set may be used to indicate downlink CSI with reciprocity between an uplink and downlink channel. For example, when there is reciprocity between an uplink channel and a downlink channel, a network node 110 may use an antenna switching SRS (e.g., an SRS transmitted using a resource of an antenna switching SRS resource set) to acquire downlink CSI (e.g., to determine a downlink precoder to be used to communicate with the UE) .

[0121] A codebook SRS resource set may be used to indicate uplink CSI when a network entity indicates an uplink precoder to the UE. For example, when the network entity is configured to indicate an uplink precoder to the UE (e.g., using a precoder codebook) , the network entity may use a codebook SRS (e.g., an SRS transmitted using a resource of a codebook SRS resource set) to acquire uplink CSI (e.g., to determine an uplink precoder to be indicated to the UE and used by the UE to communicate with the  network entity) . In some aspects, virtual ports (e.g., a combination of two or more antenna ports) with a maximum transmit power may be supported at least for a codebook SRS.

[0122] A non-codebook SRS resource set may be used to indicate uplink CSI when the UE selects an uplink precoder (e.g., instead of the network entity indicated an uplink precoder to be used by the UE. For example, when the UE is configured to select an uplink precoder, the network entity may use a non-codebook SRS (e.g., an SRS transmitted using a resource of a non-codebook SRS resource set) to acquire uplink CSI. In this case, the non-codebook SRS may be precoded using a precoder selected by the UE (e.g., which may be indicated to the network entity) .

[0123] A beam management SRS resource set may be used for indicating CSI for millimeter wave communications.

[0124] An SRS resource can be configured as periodic, semi-persistent (sometimes referred to as semi-persistent scheduling (SPS) ) , or aperiodic. A periodic SRS resource may be configured via a configuration message that indicates a periodicity of the SRS resource (e.g., a slot-level periodicity, where the SRS resources occurs every Y slots) and a slot offset. In some cases, a periodic SRS resource may always be activated, and may not be dynamically activated or deactivated. A semi-persistent SRS resource may also be configured via a configuration message that indicates a periodicity and a slot offset for the semi-persistent SRS resource, and may be dynamically activated and deactivated (e.g., using DCI or a MAC CE) . An aperiodic SRS resource may be triggered dynamically, such as via DCI (e.g., UE-specific DCI or group common DCI) or a MAC CE.

[0125] In some aspects, the UE may be configured with a mapping between SRS ports (e.g., antenna ports) and corresponding SRS resources. The UE may transmit an SRS on a particular SRS resource using an SRS port indicated in the configuration. In some aspects, an SRS resource may span N adjacent symbols within a slot (e.g., where N equals 1, 2, or 4) . The UE may be configured with X SRS ports (e.g., where X ≤ 4) . In some aspects, each of the X SRS ports may mapped to a corresponding symbol of the SRS resource and used for transmission of an SRS in that symbol.

[0126] As shown in Fig. 5, in some aspects, different SRS resource sets indicated to the UE (e.g., having different use cases) may overlap (e.g., in time and / or in frequency, such as in the same slot) . For example, as shown by reference number 515, a first SRS resource set (e.g., shown as SRS Resource Set 1) is shown as having an antenna switching use case. As shown, this example antenna switching SRS resource set includes a first  SRS resource (shown as SRS Resource A) and a second SRS resource (shown as SRS Resource B) . Thus, antenna switching SRS may be transmitted in SRS Resource A (e.g., a first time-frequency resource) using antenna port 0 and antenna port 1 and may be transmitted in SRS Resource B (e.g., a second time-frequency resource) using antenna port 2 and antenna port 3.

[0127] As shown by reference number 520, a second SRS resource set (e.g., shown as SRS Resource Set 2) may be a codebook use case. As shown, this example codebook SRS resource set includes only the first SRS resource (shown as SRS Resource A) . Thus, codebook SRSs may be transmitted in SRS Resource A (e.g., the first time-frequency resource) using antenna port 0 and antenna port 1. In this case, the UE may not transmit codebook SRSs in SRS Resource B (e.g., the second time-frequency resource) using antenna port 2 and antenna port 3.

[0128] A UE may control the transmit power for SRS transmissions. The UE may control the power by adjusting the transmit power up or down relative to a current transmit power value. A configuration for an SRS resource set may include a power control parameter, such as a closed loop power control adjustment state, that indicates the power control adjustment.

[0129] The configuration may indicate the same adjustment states for SRS and PUSCH (and if the same, first or second adjustment states, l=0, 1) or a separate adjustment state for SRS (separate from an adjustment state for PUSCH) . In the case of a separate adjustment state for SRS, only one closed loop index (one adjustment state) may be defined for SRS (i.e., no l in the function h (. ) for the closed loop power control adjustment state) . In the case of a separate adjustment state for SRS, TPC commands may be indicated in DCI format 2_3.

[0130] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 5.

[0131] Fig. 6 is a diagram illustrating an example 600 of a block in a DCI format 2_3, in accordance with the present disclosure.

[0132] A DCI, such as a DCI format 2_3, may include blocks, where one or more blocks may be configured for a UE. Example 600 shows a block 602 that may include an SRS request field 604 and a TPC command field 606 (or multiple TPC commands) . The starting position of the block 602 for the UE may be configured.

[0133] In some examples, the DCI format 2_3 may be applicable only to UL CCs in which the PUSCH is not configured (for SRS carrier switching) , or UL CCs in the case of  SRS power control that is separate from power control for the PUSCH. The DCI format 2_3 may be a group common DCI with a cyclic redundancy check (CRC) scrambled with a TPC SRS radio network temporary identifier (TPC-SRS-RNTI) , where the DCI includes multiple blocks and the starting position of a block is configured per UE.

[0134] The payload or fields of a block may depend on whether the SRS request field 604 is included or not. The SRS request field 604 may be configured optionally by RRC parameter “fieldTypeFormat2-3” (two bits if configured) . The payload or fields of a block may also depend on whether the block is type A or type B (configured by srs-TPC-PDCCH-Group) .

[0135] For type B, each block may include the SRS request field 604 (0 or 2 bits) and the TPC command field 606 (2 bits) . The mapping between SRS resource sets and the SRS request codepoints (i.e., 01, 10, 11) may be given as part of aperiodicSRS-ResourceTrigger or aperiodicSRS-ResourceTriggerList as part of SRS resource set configurations.

[0136] For type A, each block may include an SRS request field (0 or 2 bits) and N TPC command fields (2×N bits) , where each TPC command applies to a respective UL carrier provided by RRC parameter cc-IndexInOneCC-Set. Type A may trigger an aperiodic SRS (AP-SRS) for a set of CCs. The set of CCs may include one or more CCs. Three sets of CCs map to the three codepoints (i.e., 01, 10, 11) . A CC can belong to one or more sets of CCs. When SRS is triggered for a set of CCs, aperiodic SRS resource sets configured with usage = ‘antennaSwitching’ in each CC from the set of CCs are triggered.

[0137] For UL dense deployment, the pathloss between the UE and the DL-TRP and the pathloss between the UE and UL-only TRPs are usually different; therefore, separate power control is expected for an SRS transmitted to the DL TRP and an SRS transmitted to an UL-only TRP. That is, if there are two separate power control loops for SRS, a UE may support separate power control for SRS transmissions. In this case, the UE may maintain four power control loops in total (i.e., two separate power control loops for PUSCH and two separate power control loops for SRS) .

[0138] On the other hand, considering that PUCCH / PUSCH is also transmitted to UL-only TRP, it is possible to use the same power control loop as PUSCH for SRSs toward UL-only TRP, while using a separate power control loop between SRS and PUSCH for SRSs toward DL TRP. In this case, the UE may maintain three power control loops in  total (i.e., two separate power control loops for PUSCH and a separate power control loop for SRS) .

[0139] The UE may be configured to support SRS resource set (s) that share the same power control loop as PUSCH, while some SRS resource set (s) are to have a separate power control loop between SRS and PUSCH.

[0140] In some aspects, the DCI format 2_3 may be used for SRS carrier switching for PUSCH-less cells or separate power control between SRS and PUSCH for PUSCH cells. In case of the UE being configured with SRS carrier switching for some CCs, while being configured with separate power control for at least one SRS resource set for other CCs, a single DCI format 2_3 may be used for all CCs. This may have some drawbacks. For example, SRS switching on a PUSCH-less CC and power adjustment for SRS on the PUSCH CC may not be triggered together. A single DCI format 2_3 may bring large signaling overhead as the payload and fields for each of the CCs are expected to be present in DCI format 2_3.

[0141] In addition, for a CC that is configured with a separate power control loop between SRS and PUSCH for at least one SRS resource set or for a CC that is configured with two SRS power control adjustment states, it is not clear whether the SRS request field is expected to be included in DCI format 2_3. If the SRS request field is included, it is not clear how the UE is to use the SRS request field, considering that some SRS resource sets are configured with the same power control loop as the PUSCH, while other SRS resource sets are configured with a separate power control loop between the SRS and the PUSCH. When two separate power control loops are supported, if the SRS request field is included, it is not clear for which closed loop index the SRS request is used. If the UE is not configured with information about how to use the SRS request field for DCI format 2_3 when power control for SRS is involved, the UE may not be able to effectively control the power for SRS transmissions. This may result in some SRS measurements for UL-only nodes being inaccurate. Inaccurate SRS measurements may cause degraded communications, which increases latency and wastes signaling resources.

[0142] As indicated above, Fig. 6 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 6.

[0143] Fig. 7 is a diagram illustrating an example 700 of a DCI format 2_3, in accordance with the present disclosure.

[0144] According to various aspects described herein, DCI (e.g., DCI format 2_3) may indicate separate power control for SRS transmissions (separate from power control for  PUSCH transmissions) . For example, in some aspects, DCI may be used to indicate either first information for separate power control for SRS transmissions or second information to indicate carrier switching (indication to switch CCs) . Separate DCI may be used for separate power control and for carrier switching. The DCI may include a bit (e.g., 1-bit flag) that indicates whether the DCI is for separate power control or for carrier switching.

[0145] Example 700 shows DCI 702 that is either for separate power control or for carrier switching. DCI 702 may include first information for separate power control. The first information may include one or more blocks (for a first set of CCs) , such as block 706. Alternatively, DCI 702 may instead include second information (one or more blocks for a second set of CCs) for carrier switching, in which block 706 is for carrier switching.

[0146] The UE may be configured to locate the bit 710 that indicates whether the DCI is for separate power control or for carrier switching. In some aspects, the bit 710 may be per DCI. The bit 710 may be located in a fixed position in the DCI 2_3. Example 700 shows that the bit 710 in DCI 702 may be the first bit or the last bit of a DCI format 2_3. The location of the bit 710 may be configured by RRC signaling. The bit 710 may be common for all UEs.

[0147] In this way, the UE may have clarity as to whether the DCI is for separate power control. The UE may adjust the transmit power for SRS transmissions using the DCI. As a result, SRS measurements by the network entity may be more accurate and communications may improve. Improved communications reduce latency and conserve signaling resources. The use of more efficient DCI for power control conserves signaling res ource s.

[0148] As indicated above, Fig. 7 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 7.

[0149] Fig. 8 is a diagram illustrating examples 800, 802, and 804 of a DCI format 2_3, in accordance with the present disclosure.

[0150] In some aspects, the bit may be per UE (specific to a UE) . The location of the bit may be configured by RRC signaling. A UE may locate the bit using a rule 806. For type A, the bit may be located at the beginning or end of the block configured to the UE. The end of the block may be based at least in part on the largest ending position among all of the CCs.

[0151] Example 800 shows the bit at a beginning of a block. Example 802 and 804 show the bit at the end of a block. As shown in example 802, the fields in a group  common DCI may be for PUSCH-less CCs. As shown in example 804, the fields in a group common DCI may for PUSCH CCs with a separate power control loop between SRS and PUSCH. The UE may determine the bit is located at the end of the block configured for PUSCH-less CCs as the end of the block is the largest ending position among all of the CCs.

[0152] As indicated above, Fig. 8 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 8.

[0153] Fig. 9 is a diagram illustrating an example 900 and an example 902 of a DCI format 2_3, in accordance with the present disclosure. Example 900 shows a DCI format 2_3 for PUSCH-less CCs. Example 902 shows a DCI format 2_3 for PUSCH CCs.

[0154] For type B, the bit may be located at the beginning or the end of the one or more blocks configured to the UE. The bit may be located at the beginning or the end of the first block configured for the UE to monitor (e.g., the block corresponding to the smallest starting position in the DCI) . The bit may be located at the beginning or the end of the last block configured for the UE to monitor (e.g., the block corresponding to the largest starting position in the DCI) . The bit may be located at the beginning or the end of the block configured for this UE to monitor corresponding to the smallest or largest CC index. Examples 900 and 902 show possible locations for the bit 904.

[0155] In some aspects, the UE may use different radio network temporary identifiers (RNTIs) for DCI format 2_3 for carrier switching for PUSCH-less CCs or for separate power control for SRS on PUSCH CCs. In some aspects, based at least in part on whether the DCI format 2_3 is received on a PUSCH-less CC or a PUSCH CC, if the DCI format 2_3 is received on a PUSCH-less CC, the DCI format 2_3 may be used for carrier switching. Otherwise, if DCI format 2_3 may be received on a PUSCH CC, the DCI format 2_3 may be used for separate power control between SRS and PUSCH.

[0156] As indicated above, Fig. 9 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 9.

[0157] In some aspects, the DCI may include both first information for separate power control and second information for carrier switching. Each block for separate power control may include an SRS request field that triggers an SRS transmission and one or more TPC commands that are applied to respective sets of CCs. Example 700 in Fig. 7 shows DCI 704 that is for both separate power control and carrier switching. DCI 704 may include first information (e.g., block 706) for separate power control and second information (e.g., block 708) for carrier switching.

[0158] In some aspects, the UE may receive DCI that includes TPC commands for separate power control for a set of CCs. The UE may transmit an SRS using an SRS resource from an SRS resource set that is configured for and / or dedicated to separate power control. The UE may transmit the SRS with a transmit power that is adjusted using information in the TPC commands.

[0159] In this way, the UE may have clarity as to whether the DCI is for separate power control. The UE may adjust the transmit power for SRS transmissions using the DCI. As a result, SRS measurements by the network entity may be more accurate and communications may improve. Improved communications reduce latency and conserve signaling resources. The use of more efficient DCI for power control conserves signaling resources.

[0160] Fig. 10 is a diagram illustrating an example 1000 of a DCI format 2_3, in accordance with the present disclosure.

[0161] Example 1000 shows a single DCI format 2_3 that can be used for both separate power control and for carrier switching. The single DCI format 2_3 may be used for all CCs including PUSCH-less CCs with carrier switching and PUSCH CCs with separate power control between SRS and PUSCH. The DCI format 2_3 may be configured such that two blocks are configured for the UE. One block may be used for PUSCH-less CCs with carrier switching and the other block may be used for PUSCH CCs with separate power control between SRS and PUSCH.

[0162] Example 1000 shows multiple blocks (e.g., block 1002, block 1004) for separate power control, where an SRS request field and TPC commands are defined for each block. The presence of the SRS request field may be configured by RRC signaling. The presence of the SRS request field for different blocks may be configured separately. Ni TPC command fields in i-th block may each be applied to a respective UL carrier provided by RRC signaling. For different blocks, different sets of CCs may be configured. The N1 TPC command fields in a first block 1002 may be applied to a first set of CCs, and the N2 TPC command fields in a second block 1004 may be applied to a second set of CCs.

[0163] As indicated above, Fig. 10 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 10.

[0164] Fig. 11 is a diagram illustrating an example 1100 associated with using a DCI format 2_3 for separate power control, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 11, a network entity 1110 (e.g., network node 110) and a UE 1120 (e.g.,  UE 120) may communicate with one another via a wireless network (e.g., wireless communication network 100) .

[0165] Example 1100 shows the use of a DCI (e.g., DCI format 2_3) for separate power control. The UE 1120 may be configured with a first configuration 1102 that indicates separate power control for at least one SRS resource set for each of a first set of CCs and a second configuration 1104 that indicates carrier switching for a second set of CCs. As shown by reference number 1125, the network entity 1110 may transmit the first configuration 1102 and the second configuration 1104. In some aspects, the UE may be only configured with the first configuration 1102 and may not be configured with the second configuration 1104. In some aspects, the UE may be configured with a configuration (e.g., first configuration 1102) that indicates two separate power control loops for one or more SRS resource sets for a first set of CCs.

[0166] As shown by reference number 1130, the network entity 1110 may transmit DCI (e.g., DCI format 2_3) . In some aspects, the DCI may include first information (e.g., one or more blocks) for separate power control for the first set of CCs or second information (e.g., one or more blocks) for carrier switching for the second set of CCs. The UE 1120 may determine that the DCI is for separate power control based at least in part on identifying the first information. In some aspects, the DCI may include both the first information and the second information, but the UE may locate and use blocks in the DCI for separate power control.

[0167] As shown by reference number 1135, the UE 1120 may adjust a transmit power for SRS transmissions using the first information. The first information may include one or more TPC commands. Each TPC command may include a power control loop adjustment state that indicates an increase in transmit power or a decrease in transmit power. The amount of increase or decrease may be indicated by the TPC command or may be preconfigured. As shown by reference number 1140, the UE 1120 may transmit an SRS with the adjusted transmit power.

[0168] In some aspects, if the UE 1120 is configured with separate power control between SRS and PUSCH for at least one SRS resource set in a set of CCs (one or more CCs) , the TPC command may be present for the set of CCs in the DCI format 2_3. The TPC command may be applied to the one or more SRS resource sets 1106 that are configured with separate power control between SRS and PUSCH. In some aspects, if the UE 1120 is configured with two separate power control loops for SRSs in a set of CCs  (one or more CCs) , the TPC command may be present for the set of CCs in the DCI format 2_3 and each of the TPC commands may be associated with a closed loop index.

[0169] In some aspects, whether the SRS request field is present or not is configured by RRC signaling. If the SRS request field is present in DCI 2_3, the SRS request field may be applied to one or more SRS resource sets 1106 that are configured with separate power control between SRS and PUSCH. Applying the SRS request field to an SRS resource set may include triggering transmission of an SRS using an SRS resource of the SRS resource set. For other SRS resource sets that are configured with the same power control loop as PUSCH, the SRS request field in DCI formats 1_1 / 1_2 / 0_1 / 0_2 may be used. If the SRS request field is present, the SRS resource request field in DCI format 2_3 may be applied to all of the SRS resource sets. Alternatively, multiple SRS request fields may be present and each SRS request field may be applied to one or more SRS resource sets that are configured with a corresponding closed loop index. For example, a first SRS request field may be applied to one or more SRS resource sets that are configured with closed loop index 0, and a second SRS request field may be applied to one or more SRS resource sets that are configured with closed loop index 1. In some aspects, the SRS request field is always not present, and the SRS request may still be sent by DCI formats 1_1 / 1_2 / 0_1 / 0_2.

[0170] As indicated above, Fig. 11 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 11.

[0171] Fig. 12 is a diagram illustrating an example process 1200 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure. Example process 1200 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120, UE 1120) performs operations associated with separate power control for SRS transmission.

[0172] As shown in Fig. 12, in some aspects, process 1200 may include receiving a first configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set for each of a first set of CCs and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs (block 1210) . For example, the UE (e.g., using reception component 1602 and / or communication manager 1606, depicted in Fig. 16) may receive a first configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set for each of a first set of CCs and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs, as described above.

[0173] As further shown in Fig. 12, in some aspects, process 1200 may include receiving DCI that includes one of first information for separate power control for the  first set of CCs or second information for carrier switching for the second set of CCs (block 1220) . For example, the UE (e.g., using reception component 1602 and / or communication manager 1606, depicted in Fig. 16) may receive DCI that includes one of first information for separate power control for the first set of CCs or second information for carrier switching for the second set of CCs, as described above.

[0174] As further shown in Fig. 12, in some aspects, process 1200 may include transmitting an SRS with adjusted power control based at least in part on the DCI including the first information (block 1230) . For example, the UE (e.g., using transmission component 1604 and / or communication manager 1606, depicted in Fig. 16) may transmit an SRS with adjusted power control based at least in part on the DCI including the first information, as described above.

[0175] Process 1200 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0176] In a first aspect, the DCI includes a DCI format 2_3.

[0177] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, a bit in the DCI indicates whether the DCI is for separate power control or for carrier switching, and process 1200 includes identifying a location of the bit using a rule or configuration.

[0178] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the location of the bit is a first bit of the DCI, a last bit of the DCI, or a location in the DCI indicated by the configuration.

[0179] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the first information includes a first one or more blocks for separate power control and the second information includes a second one or more blocks for carrier switching, and the rule indicates that the location of the bit is at a beginning or an end of a block among the first one or more blocks and the second one or more blocks.

[0180] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the first information includes a first block for separate power control and the second information includes a second block for carrier switching, and the rule indicates that the location of the bit is at a beginning or an end of the first block and the second block.

[0181] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the first information includes a first one or more blocks for separate power control and the second information includes a second one or more blocks for carrier  switching, and the rule indicates that the location of the bit is at a beginning or an end of a first block of the first one or more blocks and the second one or more blocks.

[0182] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the first information includes a first one or more blocks for separate power control and the second information includes a second one or more blocks for carrier switching, and the rule indicates that the location of the bit is at a beginning or an end of a last block of the first one or more blocks and the second one or more blocks.

[0183] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the first information includes a first one or more blocks for separate power control and the second information includes a second one or more blocks for carrier switching, and the rule indicates that the location of the bit is at a block configured for the UE to monitor corresponding to a smallest or greatest component carrier index among the first set of CCs and the second set of CCs.

[0184] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, process 1200 includes using the first information for separate power control based at least in part on the DCI being scrambled by a radio network temporary identifier specific to separate power control for SRS transmissions.

[0185] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, process 1200 includes using the first information for separate power control based at least in part on the DCI being received on a PUSCH CC.

[0186] Although Fig. 12 shows example blocks of process 1200, in some aspects, process 1200 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 12. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1200 may be performed in parallel.

[0187] Fig. 13 is a diagram illustrating an example process 1300 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure. Example process 1300 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120, UE 1120) performs operations associated with separate power control for SRS transmission.

[0188] As shown in Fig. 13, in some aspects, process 1300 may include receiving a first configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set for each of a first set of CCs and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs (block 1310) . For example, the UE (e.g., using reception component 1602 and / or communication manager 1606, depicted in Fig. 16) may receive a first configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set for  each of a first set of CCs and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs, as described above.

[0189] As further shown in Fig. 13, in some aspects, process 1300 may include receiving DCI that includes a first block for separate power control for the first set of CCs and a second block for carrier switching for the second set of CCs (block 1320) . For example, the UE (e.g., using reception component 1602 and / or communication manager 1606, depicted in Fig. 16) may receive DCI that includes a first block for separate power control for the first set of CCs and a second block for carrier switching for the second set of CCs, as described above.

[0190] As further shown in Fig. 13, in some aspects, process 1300 may include identifying the first block for separate power control and the second block for carrier switching (block 1330) . For example, the UE (e.g., using communication manager 1606, depicted in Fig. 16) may identify the first block for separate power control and the second block for carrier switching, as described above.

[0191] As further shown in Fig. 13, in some aspects, process 1300 may include transmitting an SRS with adjusted power control based at least in part on the first block (block 1340) . For example, the UE (e.g., using transmission component 1604 and / or communication manager 1606, depicted in Fig. 16) may transmit an SRS with adjusted power control based at least in part on the first block, as described above.

[0192] Process 1300 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0193] In a first aspect, the first block includes a first SRS request field for separate power control for SRS transmissions.

[0194] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the first block includes a first one or more TPC command fields that each apply to a respective CC of the first set of CCs.

[0195] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the second block includes a second SRS request field for carrier switching.

[0196] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the second block includes a second one or more TPC command fields that each apply to a respective CC of the second set of CCs.

[0197] Although Fig. 13 shows example blocks of process 1300, in some aspects, process 1300 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 13. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1300 may be performed in parallel.

[0198] Fig. 14 is a diagram illustrating an example process 1400 performed, for example, at a network entity or an apparatus of a network entity, in accordance with the present disclosure. Example process 1400 is an example where the apparatus or the network entity (e.g., network node 110, network entity 1110) performs operations associated with separate power control for SRS transmission.

[0199] As shown in Fig. 14, in some aspects, process 1400 may include transmitting a first configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set for each of a first set of CCs and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs (block 1410) . For example, the network entity (e.g., using transmission component 1704 and / or communication manager 1706, depicted in Fig. 17) may transmit a first configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set for each of a first set of CCs and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs, as described above.

[0200] As further shown in Fig. 14, in some aspects, process 1400 may include transmitting DCI that includes one of first information for separate power control for the first set of CCs or second information for carrier switching for the second set of CCs, where the separate power control is for a power control adjustment for SRS transmissions in the at least one SRS resource set that is separate from a power control adjustment for PUSCH transmissions (block 1420) . For example, the network entity (e.g., using transmission component 1704 and / or communication manager 1706, depicted in Fig. 17) may transmit DCI that includes one of first information for separate power control for the first set of CCs or second information for carrier switching for the second set of CCs, where the separate power control is for a power control adjustment for SRS transmissions in the at least one SRS resource set that is separate from a power control adjustment for PUSCH transmissions, as described above.

[0201] Process 1400 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0202] In a first aspect, the DCI includes a DCI format 2_3.

[0203] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, a bit in the DCI indicates whether the DCI is for separate power control.

[0204] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, process 1400 includes transmitting a configuration that indicates a location of the bit in the DCI.

[0205] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the bit is a first bit or a last bit of the DCI.

[0206] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the first information includes a first one or more blocks for separate power control for the first set of CCs and the second information includes a second one or more blocks for carrier switching for the second set of CCs, and the bit is at a beginning or an end of a block among the first one or more blocks and the second one or more blocks.

[0207] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the first information includes a first block for separate power control for the first set of CCs and the second information includes a second block for carrier switching for the second set of CCs, and the bit is at a beginning or an end of the first block and the second block.

[0208] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, transmitting the DCI with the first information for separate power control includes scrambling the DCI using an RNTI specific to separate power control for SRS transmissions.

[0209] Although Fig. 14 shows example blocks of process 1400, in some aspects, process 1400 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 14. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1400 may be performed in parallel.

[0210] Fig. 15 is a diagram illustrating an example process 1500 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure. Example process 1500 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120, UE 1120) performs operations associated with separate power control for SRSs.

[0211] As shown in Fig. 15, in some aspects, process 1500 may include receiving a configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set in a set of CCs (block 1510) . For example, the UE (e.g., using reception component 1602 and / or communication manager 1606, depicted in Fig. 16) may receive a configuration  that indicates separate power control for at least one SRS resource set in a set of CCs, as described above.

[0212] As further shown in Fig. 15, in some aspects, process 1500 may include receiving DCI that includes one or more TPC commands for separate power control for the set of CCs (block 1520) . For example, the UE (e.g., using reception component 1602 and / or communication manager 1606, depicted in Fig. 16) may receive DCI that includes one or more TPC commands for separate power control for the set of CCs, as described above.

[0213] As further shown in Fig. 15, in some aspects, process 1500 may include transmitting an SRS using the at least one SRS resource set with adjusted power control based at least in part on the one or more TPC commands (block 1530) . For example, the UE (e.g., using transmission component 1604 and / or communication manager 1606, depicted in Fig. 16) may transmit an SRS using the at least one SRS resource set with adjusted power control based at least in part on the one or more TPC commands, as described above.

[0214] Process 1500 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0215] In a first aspect, the DCI includes an SRS request field that triggers transmission of the SRS.

[0216] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the DCI includes an SRS request field that triggers transmission of SRSs on all configured SRS resource sets on the set of CCs.

[0217] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the DCI includes a DCI format 2_3.

[0218] Although Fig. 15 shows example blocks of process 1500, in some aspects, process 1500 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 15. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1500 may be performed in parallel.

[0219] Fig. 16 is a diagram of an example apparatus 1600 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1600 may be a UE, or a UE may include the apparatus 1600. In some aspects, the apparatus 1600 includes a reception component 1602, a transmission component 1604, and / or a communication manager 1606, which may be in communication with one another (for example, via one or more  buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1606 is the communication manager 140 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1600 may communicate with another apparatus 1608, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1602 and the transmission component 1604.

[0220] In some aspects, the apparatus 1600 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 1-11. Additionally, or alternatively, the apparatus 1600 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1200 of Fig. 12, process 1300 of Fig. 13, process 1500 or Fig. 15, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 1600 and / or one or more components shown in Fig. 16 may include one or more components of the UE described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 16 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0221] The reception component 1602 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1608. The reception component 1602 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1600. In some aspects, the reception component 1602 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1600. In some aspects, the reception component 1602 may include one or more antennas, one or more modems, one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the UE described in connection with Fig. 2.

[0222] The transmission component 1604 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to  the apparatus 1608. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1600 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1604 for transmission to the apparatus 1608. In some aspects, the transmission component 1604 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 1608. In some aspects, the transmission component 1604 may include one or more antennas, one or more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the UE described in connection with Fig. 2. In some aspects, the transmission component 1604 may be co-located with the reception component 1602 in one or more transceivers.

[0223] The communication manager 1606 may support operations of the reception component 1602 and / or the transmission component 1604. For example, the communication manager 1606 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1602 and / or transmission of communications by the transmission component 1604. Additionally, or alternatively, the communication manager 1606 may generate and / or provide control information to the reception component 1602 and / or the transmission component 1604 to control reception and / or transmission of communications.

[0224] In some aspects, the reception component 1602 may receive a first configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set for each of a first set of CCs and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs. The reception component 1602 may receive DCI that includes one of first information for separate power control for the first set of CCs or second information for carrier switching for the second set of CCs. The transmission component 1604 may transmit an SRS with adjusted power control based at least in part on the DCI including the first information.

[0225] The communication manager 1606 may use the first information for separate power control based at least in part on the DCI being scrambled by an RNTI specific to separate power control for SRS transmissions. The communication manager 1606 may use the first information for separate power control based at least in part on the DCI being received on a PUSCH CC.

[0226] In some aspects, the reception component 1602 may receive a first configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set for each of a first set of CCs and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs. The reception component 1602 may receive DCI that includes a first block for separate power control for the first set of CCs and a second block for carrier switching for the second set of CCs. The communication manager 1606 may identify the first block for separate power control and the second block for carrier switching. The transmission component 1604 may transmit an SRS with adjusted power control based at least in part on the first block.

[0227] In some aspects, the reception component 1602 may receive a configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set in a set of CCs. The reception component 1602 may receive DCI that includes one or more TPC commands for separate power control for the set of CCs. The transmission component 1604 may transmit an SRS using the at least one SRS resource set with adjusted power control based at least in part on the one or more TPC commands.

[0228] The number and arrangement of components shown in Fig. 16 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 16. Furthermore, two or more components shown in Fig. 16 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 16 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 16 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 16.

[0229] Fig. 17 is a diagram of an example apparatus 1700 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1700 may be a network entity, or a network entity may include the apparatus 1700. In some aspects, the apparatus 1700 includes a reception component 1702, a transmission component 1704, and / or a communication manager 1706, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1706 is the communication manager 150 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1700 may communicate with another apparatus 1708, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1702 and the transmission component 1704.

[0230] In some aspects, the apparatus 1700 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 1-11. Additionally, or alternatively, the apparatus 1700 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1400 of Fig. 14. In some aspects, the apparatus 1700 and / or one or more components shown in Fig. 17 may include one or more components of the network entity described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 17 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0231] The reception component 1702 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1708. The reception component 1702 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1700. In some aspects, the reception component 1702 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1700. In some aspects, the reception component 1702 may include one or more antennas, one or more modems, one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the network entity described in connection with Fig. 2.

[0232] The transmission component 1704 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1708. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1700 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1704 for transmission to the apparatus 1708. In some aspects, the transmission component 1704 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) ,  and may transmit the processed signals to the apparatus 1708. In some aspects, the transmission component 1704 may include one or more antennas, one or more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the network entity described in connection with Fig. 2. In some aspects, the transmission component 1704 may be co-located with the reception component 1702 in one or more transceivers.

[0233] The communication manager 1706 may support operations of the reception component 1702 and / or the transmission component 1704. For example, the communication manager 1706 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1702 and / or transmission of communications by the transmission component 1704. Additionally, or alternatively, the communication manager 1706 may generate and / or provide control information to the reception component 1702 and / or the transmission component 1704 to control reception and / or transmission of communications.

[0234] The transmission component 1704 may transmit a first configuration that indicates separate power control for at least one SRS resource set for each of a first set of CCs and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs. The transmission component 1704 may transmit DCI that includes one of first information for separate power control for the first set of CCs or second information for carrier switching for the second set of CCs. The separate power control may be for a power control adjustment for SRS transmissions in the at least one SRS resource set that is separate from a power control adjustment for PUSCH transmissions. The transmission component 1704 may transmit a configuration that indicates a location of the bit in the DCI.

[0235] The number and arrangement of components shown in Fig. 17 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 17. Furthermore, two or more components shown in Fig. 17 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 17 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 17 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 17.

[0236] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0237] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising: receiving a first configuration that indicates separate power control for at least one sounding reference signal (SRS) resource set for each of a first set of component carriers (CCs) and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs; receiving downlink control information (DCI) that includes one of first information for separate power control for the first set of CCs or second information for carrier switching for the second set of CCs; and transmitting an SRS with adjusted power control based at least in part on the DCI including the first information.

[0238] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein the DCI includes a DCI format 2_3.

[0239] Aspect 3: The method of any of Aspects 1-2, wherein a bit in the DCI indicates whether the DCI is for separate power control or for carrier switching, and wherein the method includes identifying a location of the bit using a rule or configuration.

[0240] Aspect 4: The method of Aspect 3, wherein the location of the bit is a first bit of the DCI, a last bit of the DCI, or a location in the DCI indicated by the configuration.

[0241] Aspect 5: The method of Aspect 3, wherein the first information includes a first one or more blocks for separate power control and the second information includes a second one or more blocks for carrier switching, and wherein the rule indicates that the location of the bit is at a beginning or an end of a block among the first one or more blocks and the second one or more blocks.

[0242] Aspect 6: The method of Aspect 3, wherein the first information includes a first block for separate power control and the second information includes a second block for carrier switching, and wherein the rule indicates that the location of the bit is at a beginning or an end of the first block and the second block.

[0243] Aspect 7: The method of Aspect 3, wherein the first information includes a first one or more blocks for separate power control and the second information includes a second one or more blocks for carrier switching, and wherein the rule indicates that the location of the bit is at a beginning or an end of a first block of the first one or more blocks and the second one or more blocks.

[0244] Aspect 8: The method of Aspect 3, wherein the first information includes a first one or more blocks for separate power control and the second information includes a second one or more blocks for carrier switching, and wherein the rule indicates that the location of the bit is at a beginning or an end of a last block of the first one or more blocks and the second one or more blocks.

[0245] Aspect 9: The method of Aspect 3, wherein the first information includes a first one or more blocks for separate power control and the second information includes a second one or more blocks for carrier switching, and wherein the rule indicates that the location of the bit is at a block configured for the UE to monitor corresponding to a smallest or greatest component carrier index among the first set of CCs and the second set of CCs.

[0246] Aspect 10: The method of any of Aspects 1-9, further comprising using the first information for separate power control based at least in part on the DCI being scrambled by a radio network temporary identifier specific to separate power control for SRS transmissions.

[0247] Aspect 11: The method of any of Aspects 1-10, further comprising using the first information for separate power control based at least in part on the DCI being received on a PUSCH CC.

[0248] Aspect 12: A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising: receiving a first configuration that indicates separate power control for at least one sounding reference signal (SRS) resource set for each of a first set of component carriers (CCs) and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs; receiving downlink control information (DCI) that includes a first block for separate power control for the first set of CCs and a second block for carrier switching for the second set of CCs; identifying the first block for separate power control and the second block for carrier switching; and transmitting an SRS with adjusted power control based at least in part on the first block.

[0249] Aspect 13: The method of Aspect 12, wherein the first block includes a first SRS request field for separate power control for SRS transmissions.

[0250] Aspect 14: The method of Aspect 13, wherein the first block includes a first one or more transmit power control (TPC) command fields that each apply to a respective CC of the first set of CCs.

[0251] Aspect 15: The method of any of Aspects 12-14, wherein the second block includes a second SRS request field for carrier switching.

[0252] Aspect 16: The method of Aspect 15, wherein the second block includes a second one or more transmit power control (TPC) command fields that each apply to a respective CC of the second set of CCs.

[0253] Aspect 17: A method of wireless communication performed by a network entity, comprising: transmitting a first configuration that indicates separate power control for at  least one sounding reference signal (SRS) resource set for each of a first set of component carriers (CCs) and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs; and transmitting downlink control information (DCI) that includes one of first information for separate power control for the first set of CCs or second information for carrier switching for the second set of CCs, wherein the separate power control is for a power control adjustment for SRS transmissions in the at least one SRS resource set that is separate from a power control adjustment for physical uplink shared channel (PUSCH) transmissions.

[0254] Aspect 18: The method of Aspect 17, wherein the DCI includes a DCI format 2_3.

[0255] Aspect 19: The method of any of Aspects 17-18, wherein a bit in the DCI indicates whether the DCI is for separate power control.

[0256] Aspect 20: The method of Aspect 19, further comprising transmitting a configuration that indicates a location of the bit in the DCI.

[0257] Aspect 21: The method of Aspect 19, wherein the bit is a first bit or a last bit of the DCI.

[0258] Aspect 22: The method of Aspect 19, wherein the first information includes a first one or more blocks for separate power control for the first set of CCs and the second information includes a second one or more blocks for carrier switching for the second set of CCs, and wherein the bit is at a beginning or an end of a block among the first one or more blocks and the second one or more blocks.

[0259] Aspect 23: The method of Aspect 19, wherein the first information includes a first block for separate power control for the first set of CCs and the second information includes a second block for carrier switching for the second set of CCs, and wherein the bit is at a beginning or an end of the first block and the second block.

[0260] Aspect 24: The method of any of Aspects 17-23, wherein transmitting the DCI with the first information for separate power control includes scrambling the DCI using a radio network temporary identifier specific to separate power control for SRS transmissions.

[0261] Aspect 25: A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising: receiving a configuration that indicates separate power control for at least one sounding reference signal (SRS) resource set in a set of component carriers (CCs) ; and receiving downlink control information (DCI) that includes one or more transmit power control (TPC) commands for separate power control for the set of CCs;  and transmitting an SRS using the at least one SRS resource set with adjusted power control based at least in part on the one or more TPC commands.

[0262] Aspect 26: The method of Aspect 25, wherein the DCI includes an SRS request field that triggers transmission of the SRS.

[0263] Aspect 27: The method of any of Aspects 25-26, wherein the DCI includes an SRS request field that triggers transmission of SRSs on all configured SRS resource sets on the set of CCs.

[0264] Aspect 28: The method of any of Aspects 25-27, wherein the DCI includes a DCI format 2_3.

[0265] Aspect 29: A method of wireless communication performed by a network entity, comprising: transmitting a first configuration that indicates separate power control for at least one sounding reference signal (SRS) resource set for each of a first set of component carriers (CCs) and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs; and transmitting downlink control information (DCI) includes a first block for separate power control for the first set of CCs and a second block for carrier switching for the second set of CCs.

[0266] Aspect 30: A method of wireless communication performed by a network entity, comprising: configuring one or more sounding reference signal (SRS) resource sets for separate power control where a power control adjustment for SRS transmissions is separate from a power control adjustment for physical uplink shared channel (PUSCH) transmissions; and transmitting information for the one or more SRS resources sets.

[0267] Aspect 31: The method of Aspect 30, wherein the one or more SRS resource sets are associated with one or more component carriers (CCs) .

[0268] Aspect 32: The method of any of Aspects 30-31, further comprising transmitting downlink control information (DCI) that includes a DCI format 2_3 and one or more transmit power control (TPC) commands associated with one or more component carriers (CCs) .

[0269] Aspect 33: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or more processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-32.

[0270] Aspect 34: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more  memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-32.

[0271] Aspect 35: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-32.

[0272] Aspect 36: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-32.

[0273] Aspect 37: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-32.

[0274] Aspect 38: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-32.

[0275] Aspect 39: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-32.

[0276] The foregoing disclosure provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the aspects to the precise forms disclosed. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects.

[0277] As used herein, the term “component” is intended to be broadly construed as hardware or a combination of hardware and at least one of software or firmware. “Software” shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. As used herein, a “processor” is implemented in hardware or a combination of hardware and software. It will be apparent that systems or methods described herein may be implemented in different forms of hardware or a combination of hardware and software. The actual specialized control hardware or software code used to implement  these systems or methods is not limiting of the aspects. Thus, the operation and behavior of the systems or methods are described herein without reference to specific software code, because those skilled in the art will understand that software and hardware can be designed to implement the systems or methods based, at least in part, on the description herein. A component being configured to perform a function means that the component has a capability to perform the function, and does not require the function to be actually performed by the component, unless noted otherwise.

[0278] As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples.

[0279] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a + b, a + c, b + c, and a + b + c, as well as any combination with multiples of the same element (for example, a + a, a + a + a, a + a + b, a + a + c, a + b + b, a + c + c, b + b, b + b + b, b + b + c, c + c, and c + c + c, or any other ordering of a, b, and c) .

[0280] No element, act, or instruction used herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such. Also, as used herein, the articles “a” and “an” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Further, as used herein, the article “the” is intended to include one or more items referenced in connection with the article “the” and may be used interchangeably with “the one or more. ” Furthermore, as used herein, the terms “set” and “group” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or similar language is used. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” and similar terms are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify (for example, an element “having” A may also have B) . Further, the phrase “based on” is intended to mean “based on or otherwise in association with” unless explicitly stated otherwise. Also, as used herein, the term “or” is intended to be inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise (for example, if used in combination with “either” or “only one of” ) . It should be understood that “one or more” is equivalent to “at least one. ”

[0281] Even though particular combinations of features are recited in the claims or disclosed in the specification, these combinations are not intended to limit the disclosure of various aspects. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, individually or collectively configured to cause the UE to:receive a first configuration that indicates separate power control for at least one sounding reference signal (SRS) resource set for each of a first set of component carriers (CCs) and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs;receive downlink control information (DCI) that includes one of first information for separate power control for the first set of CCs or second information for carrier switching for the second set of CCs; andtransmit an SRS with adjusted power control based at least in part on the DCI including the first information.2.The apparatus of claim 1, wherein the DCI includes a DCI format 2_3.3.The apparatus of claim 1, wherein a bit in the DCI indicates whether the DCI is for separate power control or for carrier switching, and wherein the one or more processors are individually or collectively configured to cause the UE to identify a location of the bit using a rule or configuration.4.The apparatus of claim 3, wherein the location of the bit is a first bit of the DCI, a last bit of the DCI, or a location in the DCI indicated by the configuration.5.The apparatus of claim 3, wherein the first information includes a first one or more blocks for separate power control and the second information includes a second one or more blocks for carrier switching, and wherein the rule indicates that the location of the bit is at a beginning or an end of a block among the first one or more blocks and the second one or more blocks.6.The apparatus of claim 3, wherein the first information includes a first block for separate power control and the second information includes a second block for carrier  switching, and wherein the rule indicates that the location of the bit is at a beginning or an end of the first block and the second block.7.The apparatus of claim 3, wherein the first information includes a first one or more blocks for separate power control and the second information includes a second one or more blocks for carrier switching, and wherein the rule indicates that the location of the bit is at a beginning or an end of a first block of the first one or more blocks and the second one or more blocks.8.The apparatus of claim 3, wherein the first information includes a first one or more blocks for separate power control and the second information includes a second one or more blocks for carrier switching, and wherein the rule indicates that the location of the bit is at a beginning or an end of a last block of the first one or more blocks and the second one or more blocks.9.The apparatus of claim 3, wherein the first information includes a first one or more blocks for separate power control and the second information includes a second one or more blocks for carrier switching, and wherein the rule indicates that the location of the bit is at a block configured for the UE to monitor corresponding to a smallest or greatest component carrier index among the first set of CCs and the second set of CCs.10.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to cause the UE to use the first information for separate power control based at least in part on the DCI being scrambled by a radio network temporary identifier specific to separate power control for SRS transmissions.11.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to cause the UE to use the first information for separate power control based at least in part on the DCI being received on a PUSCH CC.12.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, individually or collectively configured to cause the UE to:receive a first configuration that indicates separate power control for at least one sounding reference signal (SRS) resource set for each of a first set of component carriers (CCs) and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs;receive downlink control information (DCI) that includes a first block for separate power control for the first set of CCs and a second block for carrier switching for the second set of CCs;identify the first block for separate power control and the second block for carrier switching; andtransmit an SRS with adjusted power control based at least in part on the first block.13.The apparatus of claim 12, wherein the first block includes a first SRS request field for separate power control for SRS transmissions.14.The apparatus of claim 13, wherein the first block includes a first one or more transmit power control (TPC) command fields that each apply to a respective CC of the first set of CCs.15.The apparatus of claim 12, wherein the second block includes a second SRS request field for carrier switching.16.The apparatus of claim 15, wherein the second block includes a second one or more transmit power control (TPC) command fields that each apply to a respective CC of the second set of CCs.17.An apparatus for wireless communication at a network entity, comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, individually or collectively configured to cause the network entity to:transmit a first configuration that indicates separate power control for at least one sounding reference signal (SRS) resource set for each of a first set of component carriers (CCs) and a second configuration that indicates carrier switching for a second set of CCs; andtransmit downlink control information (DCI) that includes one of first information for separate power control for the first set of CCs or second information for carrier switching for the second set of CCs, wherein the separate power control is for a power control adjustment for SRS transmissions in the at least one SRS resource set that is separate from a power control adjustment for physical uplink shared channel (PUSCH) transmissions.18.The apparatus of claim 17, wherein the DCI includes a DCI format 2_3.19.The apparatus of claim 17, wherein a bit in the DCI indicates whether the DCI is for separate power control.20.The apparatus of claim 19, wherein the one or more processors are individually or collectively configured to cause the network entity to transmit a configuration that indicates a location of the bit in the DCI.21.The apparatus of claim 19, wherein the bit is a first bit or a last bit of the DCI.22.The apparatus of claim 19, wherein the first information includes a first one or more blocks for separate power control for the first set of CCs and the second information includes a second one or more blocks for carrier switching for the second set of CCs, and wherein the bit is at a beginning or an end of a block among the first one or more blocks and the second one or more blocks.23.The apparatus of claim 19, wherein the first information includes a first block for separate power control for the first set of CCs and the second information includes a second block for carrier switching for the second set of CCs, and wherein the bit is at a beginning or an end of the first block and the second block.24.The apparatus of claim 17, wherein the one or more processors, to cause the network entity to transmit the DCI with the first information for separate power control, are individually or collectively configured to cause the network entity to scramble the DCI using a radio network temporary identifier specific to separate power control for SRS transmissions.25.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, individually or collectively configured to cause the UE to:receive a configuration that indicates separate power control for at least one sounding reference signal (SRS) resource set in a set of component carriers (CCs) ; andreceive downlink control information (DCI) that includes one or more transmit power control (TPC) commands for separate power control for the set of CCs; andtransmit an SRS using the at least one SRS resource set with adjusted power control based at least in part on the one or more TPC commands.26.The apparatus of claim 25, wherein the DCI includes an SRS request field that triggers transmission of the SRS.27.The apparatus of claim 25, wherein the DCI includes an SRS request field that triggers transmission of SRSs on all configured SRS resource sets on the set of CCs.28.The apparatus of claim 25, wherein the DCI includes a DCI format 2_3.

Citation Information

Patent Citations

  • Method for transmitting and receiving uplink in wireless communication system and apparatus therefor

    CN110710281A

  • Sounding reference signal carrier switching

    CN115349290A

  • Configuring separate power control adjustment states for sounding reference signal transmissions

    WO2022213002A1

  • Enhanced SRS carrier switching in 5g networks

    WO2023287694A1